especialespecial mantenimiento … · reglamento de equipos a presiÓn17 y 18 de marzo 2011 rat ......

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Equipos sometidos a requerimientos Equipos sometidos a requerimientos legales de mantenimiento legales de mantenimiento REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN RAT RAT ( ( Reglamento de Líneas Aéreas Reglamento de Líneas Aéreas de Alta tensión de Alta tensión ) ) Marzo 2011 MANTENIMIENTO LEGAL MANTENIMIENTO LEGAL Especial Especial HIBRELEC Y BIOMASUD dos HIBRELEC Y BIOMASUD dos proyectos para aprovechar la proyectos para aprovechar la biomasa biomasa El sector fotovoltaico El sector fotovoltaico celebra la celebra la derogación del derogación del Senado de los Senado de los recortes retroactivos recortes retroactivos a la fotovoltaica a la fotovoltaica Principales causas de Principales causas de problemas en las problemas en las calderas calderas Conoce el estado del arte en Conoce el estado del arte en tecnología termosolar, equipo tecnología termosolar, equipo por equipo y sistema por por equipo y sistema por sistema sistema Ingeniería termosolar Ingeniería termosolar Tratamiento de agua de Tratamiento de agua de torres de refrigeración torres de refrigeración y calderas y calderas Inversores Inversores internacionales internacionales demandan al demandan al Gobierno por los Gobierno por los cambios retroactivos cambios retroactivos en el sector en el sector fotovoltaico fotovoltaico RENOVETEC INGENIERIA RENOVETEC INGENIERIA invertirá más de 2 millones invertirá más de 2 millones de Euros en piezas de de Euros en piezas de repuesto para centrales repuesto para centrales termosolares termosolares Curso de Construcción de Curso de Construcción de Centrales Termosolares Centrales Termosolares MADRID MADRID 17 y 18 de Marzo 2011 17 y 18 de Marzo 2011

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Equipos sometidos a requerimientos Equipos sometidos a requerimientos

legales de mantenimientolegales de mantenimiento REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓNREGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN

RATRAT ((Reglamento de Líneas Aéreas Reglamento de Líneas Aéreas

de Alta tensiónde Alta tensión))

Marz

o 2

011

MANTENIMIENTO LEGALMANTENIMIENTO LEGAL EspecialEspecial

HIBRELEC Y BIOMASUD dos HIBRELEC Y BIOMASUD dos proyectos para aprovechar la proyectos para aprovechar la

biomasabiomasa

El sector fotovoltaico El sector fotovoltaico

celebra la celebra la

derogación del derogación del

Senado de los Senado de los

recortes retroactivos recortes retroactivos

a la fotovoltaicaa la fotovoltaica

Principales causas de Principales causas de

problemas en las problemas en las

calderascalderas

Conoce el estado del arte en Conoce el estado del arte en tecnología termosolar, equipo tecnología termosolar, equipo

por equipo y sistema por por equipo y sistema por sistemasistema

Ingeniería termosolarIngeniería termosolar

Tratamiento de agua de Tratamiento de agua de

torres de refrigeración torres de refrigeración

y calderasy calderas

Inversores Inversores

internacionales internacionales

demandan al demandan al

Gobierno por los Gobierno por los

cambios retroactivos cambios retroactivos

en el sector en el sector

fotovoltaicofotovoltaico

RENOVETEC INGENIERIA RENOVETEC INGENIERIA invertirá más de 2 millones invertirá más de 2 millones

de Euros en piezas de de Euros en piezas de repuesto para centrales repuesto para centrales

termosolarestermosolares

Curso de Construcción de Curso de Construcción de

Centrales TermosolaresCentrales Termosolares

MADRID MADRID

17 y 18 de Marzo 201117 y 18 de Marzo 2011

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MANTENIMIENTO LEGALMANTENIMIENTO LEGAL

Mantenimiento legalMantenimiento legal: Equipos sometidos a requerimientos legales : Equipos sometidos a requerimientos legales 55 Reglamento de equipos a presión (REP) RD 2060/2008 de 12 de DiciembreReglamento de equipos a presión (REP) RD 2060/2008 de 12 de Diciembre 1515 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta TensiónReglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión 1717 Principales causas de problemas en las calderasPrincipales causas de problemas en las calderas 1919

BIOMASABIOMASA

Dos proyectos para aprovechar la Biomasa: HIBRELEC y BIOMASUDDos proyectos para aprovechar la Biomasa: HIBRELEC y BIOMASUD 2323 CICLOS COMBINADOSCICLOS COMBINADOS

Gas Natural Fenosa inicia la explotación del ciclo del puerto de Barcelona Gas Natural Fenosa inicia la explotación del ciclo del puerto de Barcelona 2525 TERMOSOLARTERMOSOLAR

Inaugurada la planta termosolar EXTRESOL 2 en BadajozInaugurada la planta termosolar EXTRESOL 2 en Badajoz 2727 Acciona vende a Mitsubishi el 15% de su división termosolarAcciona vende a Mitsubishi el 15% de su división termosolar 2929 Construcción de centrales termosolaresConstrucción de centrales termosolares 3131 Tratamiento de agua de torres de refrigeración y calderasTratamiento de agua de torres de refrigeración y calderas 3232 FOTOVOLTAICAFOTOVOLTAICA

El sector celebra la derogación del Senado de los recortes retroactivos a la fotovoltaicaEl sector celebra la derogación del Senado de los recortes retroactivos a la fotovoltaica 3737 Inversores internacionales demandan al Gobierno Inversores internacionales demandan al Gobierno 3939 NUCLEARNUCLEAR

La central nuclear de Cofrentes podrá operar hasta 2021La central nuclear de Cofrentes podrá operar hasta 2021 4141

EÓLICAEÓLICA

El Gobierno de Castilla La Mancha da luz verde al CANON EÓLICOEl Gobierno de Castilla La Mancha da luz verde al CANON EÓLICO 4343 E.On instalará el prototipo marino de Gamesa de 5 MWE.On instalará el prototipo marino de Gamesa de 5 MW 4444

COGENERACIÓNCOGENERACIÓN

Iberdrola Ingeniería se adjudica la construcción de una planta en México Iberdrola Ingeniería se adjudica la construcción de una planta en México 4545

NOTICIASNOTICIAS

Bruselas ha advertido a España sobre los recortes a primas con carácter retroactivoBruselas ha advertido a España sobre los recortes a primas con carácter retroactivo 4747 La prensa internacional se hace eco de la central Hidroeólica de El HierroLa prensa internacional se hace eco de la central Hidroeólica de El Hierro 4848 Proyecto PAVENER: las carreteras y su asfalto nuevos captadores de energía solarProyecto PAVENER: las carreteras y su asfalto nuevos captadores de energía solar 5151 El fondo soberano de Catar invertirá 3.000 millones de euros en empresas españolasEl fondo soberano de Catar invertirá 3.000 millones de euros en empresas españolas 5252

El stock de repuesto de Renovetec IngenieríaEl stock de repuesto de Renovetec Ingeniería 5353

NOVEDADES RENOVETECNOVEDADES RENOVETEC 5555

Edición Mensual Año I

Marzo 2011

Edita

Dirección Santiago G. Garrido

Jefa de Redacción

Natalia Fernández Castaño

Administración Yolanda Sánchez

Colaboradores

Alberto López Serrada Alex Lupión Romero

Pedro Juan López Rojo Dpto Técnico VEOLIA

Alberto Fanjul Carlos Núñez

Diseño gráfico Maite Trijueque

Programación web

Natalia Fernández Diego Martín

Contacta con nosotros:

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Carrera del Molino, 10

26560 Autol—La Rioja

Tfno: 91 288 51 40

[email protected]

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A lo largo de sus más de 540 páginas estudia los motores de gas empleados en plantas de cogeneración desde todos los puntos de vista posibles: fundamentos técnicos, principales elementos, las plantas de cogeneración con motores de gas y la Operación y Mantenimiento de plantas con motores de gas. El índice completo del libro puede descargarse desde la página principal de RENOVETEC:

http://www.renovetec.com El libro será presentado el día 30 de Marzo de 2011 en un acto organizado por la

Dirección General de Energía y Minas de la Comunidad de Madrid en una jornada dedicada a las aplicaciones de los motores de gas al sector energético. La asistencia es gratuita, las plazas son limitadas y puede solicitarse la asistencia en

www.fenercom.com

La Comunidad de Madrid y la Fundación de la Energía de

la Comunidad de Madrid han publicado el libro MOTORES

ALTERNATIVOS DE GAS, escrito por Santiago García

Garrido, Director Técnico de RENOVETEC, junto con Diego

Fraile Chico y Javier Fraile Martín

Motores alternativos de gasMotores alternativos de gas Motores térmicos para generación eléctricaMotores térmicos para generación eléctrica

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MANTENIMIENTO LEGAL

D entro de las tareas de mantenimiento, hay un grupo muy especial de éstas que no decide ni el propietario, ni el

contratista de mantenimiento ni los fabricantes de equipos: son las tareas marcadas por DISPOSICIONES LEGALES, que por supuesto, son de obligado cumplimiento. Habitualmente se conoce a este grupo de tareas como MANTENIMIENTO LEGAL.

En general, casi todas las obligaciones de mantenimiento están motivadas por la seguridad. Casi todos los trabajos de este tipo pretenden asegurar que los equipos puedan trabajar en condiciones de seguridad apropiadas, de forma que los trabajadores de la instalación, de instalaciones próximas o la población en general puedan verse afectados.

Este tipo de obligaciones varían con el tipo de instalación y su tamaño; evolucionan con el tiempo; varían de unos países a otros; e incluso, dentro del mismo país, pueden variar de unas regiones a otras. Establecer pautas fijas y válidas para todas las instalaciones en todos los países, regiones y en todo momento es algo imposible. Por ello, estas recomendaciones e indicaciones deben ser tomadas como una simple guía de referencia que habrá que comprobar y completar en cada caso.

MANTENIMIENTO LEGAL

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Equipos sometidos a requerimientos legales de mantenimiento.

Los equipos que en una planta de industrial están sometidos a mantenimiento legal son habitualmente los siguientes:

Calderas

Tuberías a presión

Aparatos a presión (además de caldera y tuberías a presión)

Aire Acondicionado

Puentes grúa y otros equipos de elevación

Carretillas elevadoras

Vehículos

Estación de Regulación y Medida de Gas

Planta de GNL

Sistema contra incendio

Red de aire comprimido

Almacenamiento de productos químicos

Contadores de gas

Contadores eléctricos

Torres de refrigeración

Sistemas eléctricos

De todas las pruebas e inspecciones que hay que realizar, es necesario conservar a disposición de las autoridades competentes los correspondientes registros documentales de los trabajos efectuados y sus resultados.

Las inspecciones reglamentarias pueden efectuarse de cuatro formas, dependiendo de lo que marque la normativa en cada caso:

Inspecciones que puede realizar el propio usuario de la instalación con el personal de mantenimiento propio o habitual de la planta.

Inspecciones que puede realizar una empresa con los medios y conocimientos necesarios, pero que no es necesario que esté acreditada, autorizada o inscrita en algún registro.

Inspecciones que debe realizar una empresa autorizada específicamente para llevar a cabo este tipo de inspección.

Inspecciones que debe realizar un organismo de control autorizado, que es que es una entidad privada en quien la Administración delega la realización de determinados tipos de trabajo y que actúa a modo de ‘notario’ (dando fe de lo que expresa en su acta de inspección).

Es muy importante para el propietario de la planta, que será el responsable legal de que se lleven a cabo estas inspecciones, y para el contratista de mantenimiento (en caso de que haya asumido la responsabilidad de llevar a cabo éstas de acuerdo a la normativa vigente) CUIDARCUIDAR DOSDOS ASPECTOSASPECTOS:

DEFINIR TODAS LAS OBLIGACIONES LEGALES DE MANTENIMIENTO IMPUESTAS POR LAS DIFERENTES NORMATIVAS DE APLICACIÓN EN LA PLANTA.

DETERMINAR CÓMO DEBE CONSERVAR LOS REGISTROS DOCUMENTALES DEL CUMPLIMIENTO DE DICHAS OBLIGACIONES, Y SER CUIDADOSO CON LA LLEVANZA DE DICHOS DOCUMENTOS. EN UNOS CASOS SE TRATARÁ DE TENER ACTUALIZADOS UNOS LIBROS DE REGISTRO, DE CARÁCTER OFICIAL Y DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. ES EL CASO DEL LIBRO DE APARATOS A PRESIÓN, O DEL LIBRO DE TORRES DE REFRIGERACIÓN; EN OTROS CASOS SOLO TENDRÁ QUE MANTENER CLASIFICADOS, ACTUALIZADOS Y ORDENADOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LOS TRABAJOS (ACTAS, INFORMES DE INSPECCIÓN, ETC.)

A modo de referencia, teniendo siempre presente que la normativa cambia con el tiempo, y que a una planta concreta le afecta la normativa supranacional, nacional, regional y local, a continuación se enumera una relación de normas de obligado cumplimiento vigentes en España, respecto a la normativa que regula el mantenimiento legal de los equipos de una planta industrial.

MANTENIMIENTO LEGAL

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77

MANTENIMIENTO LEGAL

Normativa que regula el mantenimiento legal de los

equipos de una planta industrial

Equipo o

Instalación

Legislación Reglamentos Apartado

Caldera RD 2060/08 REP 2008

Tuberías RD 2060/08 REP 2008

Otros aparatos a

presión

RD 2060/08 REP 2008

Aire

Acondicionado

RD 0751/98 RITE ITC 08

Puentes grúa y

otros equipos de

elevación

No están

regulados por

ningún RD

UNE 58144-1

UNE 27-176-74

UNE 36-710-84

UNE 58-111

UNE 58-506.78

Carretilla RD 2291/97 RAEM ITC MIE-AEM.3

ERM Orden 18.11.74 RCG ITC.MIG.5.2

Sistema contra

incendio

RD 1492/93

RD 2177/96

RD 1244/79

RIPCI

NBE-CP/26

RAP

Apéndice 2

Capítulo 5

ITC 07

Aire comprimido RD 2060/08 REP

Almacenamiento

de productos

químicos

RD 379/01 RAPQ ITC APQ 01

ITC APQ 07

Torres de

refrigeración

RD 909/01 RCL ANEXO 3

ANEXO 4

Sistemas

eléctricos de alta

tensión

RD 3275/1982 RCE La mayoría de sus

20 ITC hacen

referencia a

mantenimiento

Sistemas

eléctricos de baja

tensión

RD 842/2002 RBT Algunas de sus

ITC hacen

referencia a

mantenimiento

Sistemas

eléctricos de red

de tierra.

RD 842/2002 RBT ITC BT 18

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Detalle de las obligaciones legales en determinados equipos e instalaciones.

En España, el mantenimiento de todos los equipos mencionados los regula el Reglamento de Aparatos a Presión (REP). Este reglamento establece los equipos a los que se

aplica y las diferentes inspecciones obligatorias a las que deben someterse.

Las calderas de una planta industrial habitualmente están sometidas a inspección reglamentaria. Su obligación o exención lo establece el tamaño de la caldera, y concretamente, el producto de la presión por el volumen (PxV). A partir de determinados valores de PxV hay que hacer una serie de inspecciones, o es de aplicación una normativa u otra.

En cuanto a tuberías, es necesario clasificar todas las tuberías a presión de la planta por tipos, para poder determinar las inspecciones a realizar y la frecuencia éstas.

EXISTEN NORMALMENTE TRES TIPOS DE INSPECCIONES:

Las que realiza el propio usuario o una empresa mantenedora contratada por él, que suelen ser de carácter anual

Las que realiza un organismo autorizado

acreditado, que suelen tener una periodicidad inferior (cada 3 o 5 años).

Las que se realizan tras una modificación o reparación, que generalmente realiza un organismo autorizado.

En las primeras se realizan una serie de verificaciones y comprobaciones por el usuario de la instalación. En las segundas, la empresa acreditada comprueba sobre todo las seguridades de los equipos (correcto tarado de válvulas de seguridad, parada de

seguridad por bajo nivel, etc.), y realiza pruebas hidráulicas o neumáticas de presión, para comprobar que la caldera es capaz de soportar las condiciones normales de funcionamiento con cierto margen de seguridad.

Sobre las pruebas hidráulicas o hidrostáticas, son pruebas bastante agresivas con la instalación. En general supone elevar la presión de forma continuada durante un cierto periodo de tiempo hasta un 150% de la presión máxima de servicio. Hay que vaciar la caldera, purgarla, rellenarla y presurizarla con el líquido con el que se vaya a hacer la prueba (normalmente agua desmineralizada tratada). Es muy habitual que durante este proceso se produzcan bloqueos de válvulas, roturas de tubos, roturas de soldaduras en calderines y colectores, y fallos en la instrumentación (sobre todo en el elemento sensor). Las normativas suelen prever la posibilidad de realizar pruebas sustitutivas de las agresivas pruebas hidráulicas, aunque

MANTENIMIENTO LEGAL

Calderas, tuberías, aparatos a

presión y red de aire comprimido

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hay que solicitarlo, con la argumentación correspondiente, y obtener la autorización para ello.

De todas las pruebas realizadas es necesario que exista un registro escrito. En general las instalaciones deben contar con un Libro de Aparatos a Presión, debidamente diligenciado por la autoridad competente. En él se debe anotar el resultado de las inspecciones realizadas por el usuario, las inspecciones periódicas legales, las que resulten de modificaciones o reparaciones y cualquier anomalía que se detecte en la instalación. Este libro puede ser sustituido en determinados casos por un programa informático en el que se registre la misma información.

Además de este libro, suele ser obligatorio que exista un Libro diario de calderas, en el que se anoten todas las maniobras que se realicen en los equipos a presión. Habitualmente en las plantas existe un libro diario en el que se anotan todas las maniobras e incidencias que se tienen lugar en cada uno de los turnos de trabajo, no sólo de calderas y aparatos a presión sino de todos los equipos. Este libro diario puede sustituir al libro obligatorio de aparatos a presión.

Las inspecciones de los sistemas de regulación y medida se basan en la vigilancia de determinados parámetros, en el estado de tuberías y equipos, en la comprobación de seguridades, comprobación de la maniobrabilidad de válvulas y la detección de fugas. Dependiendo de la instalación las periodicidades y las tareas pueden cambiar. La compañía suministradora del gas puede realizar determinadas inspecciones y vigila constantemente el cumplimiento de las obligaciones legales, enviando inspectores a la instalación para comprobar el cumplimiento. Las tareas deben ser realizadas por empresas autorizadas y los registros a conservar son las actas de inspección.

Dentro de este grupo estarían las carretillas elevadoras y los turismos, furgonetas y vehículos industriales usados en la actividad.

Las carretillas elevadoras deben seguir el plan de mantenimiento propuesto por el fabricante. Puede realizarlo el usuario o un taller especializado. Los vehículos utilizados en una instalación industrial están generalmente sujetos a normas comunes a todos los vehículos. En España y en la Unión Europea, deben pasar periódicamente una Inspección Técnica, denominada ITV. En otros países existen organismos e inspecciones equivalentes.

Desde que se detectaron los primeros casos de legionelosis, con graves daños personales (que incluyeron muertes) y pánico en la población, las legislaciones sucesivas han ido endureciendo cada vez más el mantenimiento a que deben estar sometidas las torres de refrigeración.

Además del tratamiento químico adecuado, que incluye la aplicación de los biocidas correspondientes, suele ser obligatoria la realización de limpiezas en profundidad de torres y circuitos de refrigeración, mediante la aplicación de biocidas en concentraciones muy superiores a las habituales durante varias horas. También puede incluir la limpieza de los separadores de gotas.

La limpieza debe ser realizada por una empresa homologada. El registro es el informe emitido por la empresa, que debe ser registrado en el llamado Libro de Torres.

99

MANTENIMIENTO LEGAL

Estación de regulación y medida de

gas (ERM)

Torres de refrigeración

Vehículos: carretillas elevadoras,

turismos furgonetas y vehículos

industriales

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Anualmente, el usuario de la instalación debe revisar, con su propio personal si tienen los conocimientos necesarios o con personal externo, la revisión de todos los equipos y elementos de tensiones inferiores a 1000 voltios.

a) Inspecciones a realizar por el usuario o empresa mantenedora cualificada

El usuario debe realizar al menos anualmente una revisión de todos los equipos relacionados con el sistema de alta tensión, y dejar anotado en el Libro de Registro de Alta Tensión el resultado de la inspección. Los puntos que habitualmente se inspeccionan son los siguientes:

1. Embarrados

Comprobación del estado (posibles fisuras) y limpieza de autoválvulas, pasamuros, aisladores de apoyo y

embarrado.

Comprobación de aparellaje, con revisión de todas las celdas.

2. Aparellaje

A. Seccionadores

Limpieza

Verificación de aprietes y conexiones

Comprobación de presión y estado de cuadrillas

Observación de posibles fisuras de aisladores

Verificación de la correcta maniobra de conexión-desconexión.

B. Interruptores automáticos.

Limpieza

Verificación de apriete conexiones

Comprobar presión gas (SF6).

Verificar correcto funcionamiento del ciclo de maniobra

Comprobar funcionamiento de disparo por acción de los relés de protección.

Revisión de mecanismos de mando, principalmente:

-Resortes

-Timonería y trinquete del sistema de disparo por acción de los relés de protección o del pulsador de desconexión

- I n d i c a d o r e s " c o n e c t a d o " y "desconectado"

-Transformadores de salida

Inspección del estado por su aspecto exterior

3. Transformadores de potencia

Limpieza general de aisladores, pasatapas, cuba y radiadores

Verificación apriete conexiones

Observar posibles fisuras de aisladores pasatapas.

MANTENIMIENTO LEGAL

Sistemas eléctricos de baja tensión

(< 1.000 voltios)

Alta Tensión (> 1.000 voltios)

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Observar posibles fugas de aceite a través de las juntas de los pasatapas, radiadores, cubas o válvulas.

Comprobación del funcionamiento de la instrumentación (termómetro y Bucholz) en el transformador que está equipado de ellos.

Comprobar estado de desecado de silicagel

Comprobar nivel de aceite

Revisión estado general de la pintura

Medición de la rigidez dieléctrica del aceite.

4.Puesta a tierra

Verificación de conexiones de puesta a tierra de aparellaje, herrajes, cuba de transformador, neutro de transformador, secundarios de t ransformadores de medida , autoválvulas, etc.

Medidas de resistencia de puesta a tierra

5. Cuadros auxiliares

Limpieza

Verificación apriete conexiones

Verificación correcta maniobras conexión-desconexión

Verificación correcta maniobrabilidad de aparamenta

Visualización posibles deterioros, quemaduras, etc.

6.Alumbrado subestación y celdas

Comprobación del estado general de la instalación

Comprobación del funcionamiento de todos los puntos de luz.

Comprobación del funcionamiento de alumbrado de emergencia.

7. Medidas de seguridad

Comprobación de la existencia y buen estado de los equipos que reglamentariamente han de disponer los

centros de transformación:

Banquetas aislantes

Cerrantes aislantes

Extintores

Placas de peligro

Esquema unifilar de la instalación e instrucciones de maniobra.

Placa de primeros auxilios.

b) Inspecciones a realizar por una empresa autorizada. Una entidad autorizada que cuente con las correspondientes acreditaciones debe realizar una inspección de la instalación. En general, debe inspeccionar todos los puntos detallados en el apartado anterior.

Las instalaciones climatizadoras son objeto de revisiones legales toda vez que se ha detectado en ellas en ocasiones la presencia de microorganismos que pueden ser nocivos para la salud.

Las inspecciones son realizadas por una empresa mantenedora autorizada que tenga la acreditación necesaria. En general las tareas consisten en la comprobación de parámetros de funcionamiento (temperaturas y presiones en evaporadores y condensadores, limpiezas, detección de fugas, etc.

Para el registro suele ser suficiente con el archivo de los informes de revisión emitidos por una empresa mantenedora esp ec ia l i zada en es e t ipo de

1111

MANTENIMIENTO LEGAL

Instalaciones térmicas en edificios

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1212

Puentes grúa y otros equipos de

elevación

Los puentes grúa y los equipos de elevación son normalmente revisados por una empresa mantenedora, sin que tenga que intervenir un organismo de control independiente.

La revisión consiste en la comprobación de las seguridades (finales de carrera, sensores de carga, sistemas de protección eléctrica, dispositivos anticolisión, frenos, etc.), del estado de los elementos de sustentación (cables, cadenas), de los elementos motrices y de los elementos de guía (ruedas, vías).

El registro que debe guardarse es el informe que emite la empresa encargada de la inspección tras la realización de ésta.

Las inspecciones del sistema contraincendios son de dos tipos: las que realiza el usuario y las que realiza una empresa mantenedora que tenga la autorización necesaria.

El usuario, con una periodicidad baja (trimestralmente, semestralmente) debe verificar la instalación y el correcto

funcionamiento de cada uno de los elementos que la componen. La empresa mantenedora autorizada revisa en profundidad y con una periodicidad generalmente anual cada uno de los elementos que componen el sistema.

Estos elementos son los siguientes:

Sistemas de detección y alarma

Extintores

Sistemas de abastecimiento de agua (depósitos y bombas principalmente)

Mangueras, hidrantes y bocas de incendio equipadas

Sistemas de extinción fijos (rociadores, sistemas de CO2, sistemas de polvo o espuma)

Los controles a realizar en los equipos de vertidos y emisiones suelen estar reflejados en los estudios de impacto ambiental, en la declaración de impacto ambiental y en diversas normativas nacionales, regionales e incluso locales. Suelen referirse a la calibración de estos equipos.

Además de una calibración habitual que puede ser realizada por personal habitual de planta, hay que realizar cada cierto tiempo una calibración y comprobación de los equipos de medición supervisada o realizada por un organismo de control.

Como registro, será necesario guardar los informes de calibración internos y las actas emitidas por el organismo de control autorizado.

MANTENIMIENTO LEGAL

Sistemas contraincendios

Equipos de medición de vertidos y

emisiones

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Almacenamiento de productos

químicos

Líquidos corrosivos

Se trata de verificaciones que puede realizar el propio usuario de la instalación, con carácter generalmente anual. En general se trata de comprobar la estanqueidad del almacenamiento y de los elementos de retención que evitan derrames, de la protección catódica (si existe), de las tuberías y equipos de bombeo que los transportan, y de los venteos que en su caso puedan existir.

El registro es el informe de inspección emitido por quien lo haya llevado a cabo.

Líquidos inflamables

Igual que en el caso anterior, se trata de verificaciones que puede realizar el propio usuario de la instalación, con carácter generalmente anual. En general se trata de igualmente de comprobar la estanqueidad del almacenamiento y de los elementos de retención que evitan derrames, de la protección catódica (si existe), de las tuberías y equipos de bombeo que los transportan, y de los venteos que en su caso puedan existir. Además, hay que verificar especialmente los equipos de lucha contraincendios específicos de esta instalación.

El registro es el informe de inspección emitido por quien lo haya llevado a cabo.

Responsabilidades en que incurre la empresa propietaria de la instalación.

Hay que tener en cuenta que el incumplimiento de obligaciones legales puede conllevar tres t ipos de responsabilidades:

Responsabilidades administrativas, que pueden suponer sanciones, apercibimientos e incluso el cierre de la actividad.

Responsabilidades civiles, si como consecuencia del incumplimiento se producen daños a terceros, al medioambiente, a la administración, etc.

Responsabilidades penales, si se detecta una negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones y se producen además daños personales o medioambientales.

Libros de Registro

En relación al mantenimiento, los libros de registro obligatorios en una planta industrial suelen ser los siguientes:

Libro de aparatos a presión, sustituible por un sistema informático en determinados casos y previa autorización

Diario de calderas, sustituible por el libro de turno de la instalación - Libro de Torres de refrigeración

Libro de emisiones

Libro de sistemas de alta tensión

Libro de almacén de productos químicos

Además de éstos pueden existir otros ajenos al mantenimiento y que también pueden ser de carácter obligatorio (libro de salidas de residuos peligrosos, de aceites usados, libros de registro de entradas-salidas de combustibles, libros de registro de importaciones y exportaciones de electricidad, libro relacionados con el personal, libro de visitas oficiales de la administración, etc.).

1313

MANTENIMIENTO LEGAL

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1515

E l 5 de Agosto de 2009 entró en vigor el nuevo Reglamento de Equipos a Presión (REP) que sustituyó al

Reglamento de Aparatos a Presión (RAP) que estaba en vigor desde el año 1979.

Casi 19 meses después de su entrada en vigor todavía existen algunas dudas respecto a los equipos a presión a los que se les aplica el nuevo Reglamento (REP) que antes no estaban afectados por el reglamento anterior de aparatos a presión de 1979 (RAP) y viceversa.

Equipos NO incluidos en el anterior

reglamento de aparatos a presión

(RAP 1979) que ahora REQUIERENREQUIEREN

INSPECCIONESINSPECCIONES PERIÓDICASPERIÓDICAS con el

reglamento de equipos a presión, por

tanto SI REP (2060/2008) NO RAP

(1979).

A)Recipientes con 0,5< PS ≤ 0.98

MANTENIMIENTO LEGAL

Reglamento de Equipos a

Presión (REP) RD 2060/2008

de 12 de diciembre (BOE 5 de enero de 2009)

Para gases peligrosos y PS x V > 25

Para gases no peligrosos y PS x V > 50

Para líquidos peligrosos y PS x V > 200

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B)Aparatos para obtener vapor o agua sobrecalentada de TS > 100 °C (que no sean calderas y/o no estén en locales de pública concurrencia)

C) Tuberías

Equipos incluidos en el anterior

reglamento de aparatos a presión

(RAP 1979) que NONO REQUIERENREQUIEREN

INSPECCIONESINSPECCIONES PERIÓDICASPERIÓDICAS con el

reglamento de equipos a presión, por

tanto NO REP (2060/2008) SI RAP

(1979)

A)Recipientes con presión de diseño > 1 bar:

B) Calderas de agua caliente

C) Calderas de fluido térmico

D) Tuberías

MANTENIMIENTO LEGAL

PS (bar) = Presión máxima admisible en bar

V (L) = Volumen en litros

DN (mm) = Diámetro nominal en milímetros

Con 2 < V< 10 y 0,5 < PS < 1,96

Para gases peligrosos con

PS > 0,5 bar, de DN > 25 y PS x DN < 980

Para gases no peligrosos entre

0,5 y 3.92 bar y PS x DN > 980

Para líquidos peligrosos entre

0,5 y 3,92 bar y PS x DN > 2.000

Para gases peligrosos con V < 1 y PS < 200 y o V > 1 y PS x V < 25

Para gases no peligrosos con V < 1 PS < 1.000 o V > 1 Y PS x V < 50

Para líquidos peligrosos con V < 1 y PS < 500 o V > 1 y PS x V < 200

Para líquidos no peligrosos con V < 10 y PS < 1.000 o 10 < V < 1.000 y PS x V < 10.000 o V > 1.000 y 1 < PS < 10

Para usos industriales con potencia y 200.000 Kcal/h Con 0,5 < PS < 10 o 10 < PS < 1.000 y PS x V < 10.000 Para otros usos con PS < 10 y PS x V > 10.000

Con fluido no peligroso, circulación natural y PS < 5 o forzada con PS < 10

Para gases peligrosos con DN < 25 y PS x DN > 980 Para gases no peligrosos con DN > 32 y PS x DN > 980 o DN < 32, 980 < PS x DN < 1.000 y PS > 3,92 Para líquidos peligrosos con DN < 25 y PS x DN > 980 o DN > 25, 980 < PS x DN < 2.000 y PS > 3,92 Para líquidos no peligrosos DN< 200, PS x DN > 980 con PS > 3,92 o DN > 200 , PS x DN < 5.000 y PS > 10 o DN > 200 y 10 < PS > 3,92

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U n año después de que se haya hecho obligatorio el cumplimiento del

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero y que sustituyó al anterior Reglamento de 1968, vamos a tratar de recordar en líneas generales cuales han sido las novedades respecto al anterior reglamento.

Entrada en vigor y cumplimiento

Entrada en vigor el 19/09/2008 Cumplimiento obligatorio a partir de 19/03/2010.

El Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 serán de cumplimiento obligatorio, para todas las instalaciones contempladas en su ámbito de aplicación, a partir de 19 de marzo de 2010, hasta cuya fecha seguirá siendo aplicable el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre.

También se podrán aplicar voluntariamente desde el 19 de septiembre de 2008, a condición de que se disponga de los medios para su tratamiento administrativo. Además, se concede un plazo, que finaliza el 19 de marzo de 2012, para culminar las instalaciones cuyo anteproyecto, realizado de acuerdo con el Reglamento de Líneas

Eléctricas de Alta Tensión, hubiera sido presentado ante la Administración competente antes del 19 de marzo de 2010.

Novedades

Las novedades respecto del Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre son:

1. Además de las líneas aéreas con conductores desnudos, se regulan las líneas aéreas con conductores aislados o recubiertos y las líneas subterráneas con cables aislados. Por ello, desaparece la mención "aéreas" del título.

2. Para la ejecución de las líneas eléctricas de alta tensión que no sean propiedad de empresas de transporte y distribución de energía eléctrica, se introducen las figuras de instalador y empresa instaladora autorizada, que hasta ahora no habían sido reguladas, estableciendo 2 categorías, según se pretenda ejecutar líneas aéreas y subterráneas con tensión nominal hasta 30 kV o de más de 30 kV. Se exige que el titular contrate el mantenimiento de la línea, a fin de garantizar el debido estado de conservación y funcionamiento de la misma. Complementariamente, se prevé la inspección periódica de las instalaciones, cada tres años, como mínimo, por organismos de control.

3. El Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, una vez actualizado técnicamente, pasa a ser una

1717

MANTENIMIENTO LEGAL

REGLAMENTO DE LÍNEAS

AÉREAS DE ALTA TENSIÓN: Reglamento sobre condiciones técnicas y

garantías de seguridad en líneas

eléctricas de alta tensión

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de las In st rucc ione s Técn ica s complementarias (en adelante ITC) y el conjunto normativo se completa con las disposiciones de carácter administrativo necesarias para su aplicación, de las que carecía aquél.

4. Reglamento e ITCs conforman un conjunto normativo, el cual debe tratarse como tal, de acuerdo con lo indicado en el artículo 2.4 del reglamento. En esa estructura, el reglamento contiene las previsiones generales y las ITC concretan diversos aspectos, de la siguiente forma:

ITC-LAT 01. Indica la terminología técnica básica utilizada en el sector, extraída en su mayor parte del vocabulario internacional, con el fin de facilitar la coherencia del lenguaje y su interpretación.

ITC-LAT 02. Contiene la lista de normas declaradas de obligado cumplimiento, de acuerdo con las previsiones del artículo 8 del reglamento.

ITC-LAT 03. Desarrolla el artículo 19 del reglamento, para determinar las condiciones técnicas y administrativas que deben reunir las empresas que ejecuten las líneas que no sean propiedad de las compañías eléctricas. De acuerdo con la disposición transitoria tercera del Real Decreto, las empresas que ya vinieran realizando y manteniendo instalaciones de líneas eléctricas de alta tensión podrán seguir haciéndolo hasta 19 de marzo de 2012, sin necesidad de cumplir lo estipulado en esta ITC. Asimismo, según lo señalado en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto, las empresas autorizadas mediante este Reglamento, podrán hacer extensiva su actividad, previa autorización por la Administración, a las correspondientes instalaciones en el ámbito del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, aprobado por Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre.

ITC-LAT-04. Concreta el procedimiento para llevar a cabo lo indicado en los artículos 15, 17 y 20 del reglamento, determinando, en función de si se trata o no de líneas propiedad de las compañías eléctricas, la documentación que es preciso elaborar, las acciones a realizar

durante la obra, las pruebas y certificaciones necesarias y la final presentación ante la Administración competente.

ITC-LAT 05. Teniendo en consideración los artículos 10 y 19 del reglamento, la ITC determina los procedimientos que deben seguirse a fin de realizar las labores de revisión, que pueden considerarse tareas de comprobación y mantenimiento, tanto inicial como a lo largo del tiempo, para comprobar que se cumplen todas las condiciones de seguridad reglamentarias, así como para las inspecciones por parte de un tercero independiente (Administración u organismo de control), destinadas a reforzar el control del cumplimiento reglamentario.

ITC-LAT 06. Establece las condiciones técnicas de las líneas subterráneas o cualquier otra instalación distinta de las líneas aéreas, tal como en galerías, bandejas en el interior de edificios, en fondos acuáticos, etc.

ITC-LAT 07. Constituye la actualización técnica del RLEAT de 1968.

ITC-LAT 08. Define las características de las líneas aéreas con conductores dotados de un recubrimiento aislante, con la intención de constituir una alternativa (limitada por las posibilidades de aislamiento) a las habituales con conductores desnudos, en situaciones particulares: cuando deban transcurrir por zonas de arbolado, con fuertes vientos o de protección de la avifauna; cuando no fuera posible técnicamente trazar líneas subterráneas, o su coste fuera desproporcionado; cuando haya indicaciones especiales, tales como zonas de penetración en núcleos urbanos, instalaciones provisionales en zonas en curso de urbanización, zonas de circulación en recintos fabriles, etc.

ITC-LAT 09. Establece las directrices para la realización de los proyectos relativos a las líneas, incluidos los casos en los cuales existe una gran cantidad de elementos precalculados (proyectos tipo), que únicamente precisarían complementarse con lo relativo a los aspectos particulares del caso.

MANTENIMIENTO LEGAL

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H emos pasado por tanto dentro de la evolución de las calderas a eliminar el principal problema que nos

encontrábamos en éstas a finales del S. XIX que era la explosión. Ello ha venido condicionado principalmente por una buena elección de los materiales en la construcción del equipo derivando en la utilización casi generalizada del acero.

Es de señalar que cuando nos enfrentamos a un problema en la caldera, éste no va a ser aislado sino que por el contrario, va a ser la suma de muchos factores lo que va a desencadenar nuestro problema.

De manera que podemos encontrarnos con problemas que nos vengan por corrosión del sistema, por defectos en la fabricación del

equipo en la fase de ingeniería, mala operación de la caldera durante el funcionamiento de la misma y sobre todo con operaciones de puesta en servicio y parada sin tener en cuenta la rampa de subida en la producción de vapor así como la parada del equipo, que en la mayoría de las ocasiones no se respeta el gradiente térmico para que los materiales sufran lo mínimo posible; otra de las causas que pueden desencadenar en problemas graves es un inadecuado tratamiento del agua de ahí que sea importante tener en consideración la química del agua en calderas.

La mayoría de los problemas en calderas de vapor van a afectar a los componentes presurizados o sometidos a presión, de ahí la importancia de evitar éstos problemas ya

CALDERAS

PRINCIPALES CAUSAS

DE PROBLEMAS EN

LAS CALDERAS

Varias son las causas que podemos encontrarnos cuando operamos con Varias son las causas que podemos encontrarnos cuando operamos con

calderas de producción de vapor, pero sin lugar a dudas podemos calderas de producción de vapor, pero sin lugar a dudas podemos

afirmar que dos causas principales de problemas que nos podemos afirmar que dos causas principales de problemas que nos podemos

encontrar en éstos equipos son problemas de sobrecalentamiento y encontrar en éstos equipos son problemas de sobrecalentamiento y

problemas de corrosión.problemas de corrosión.

Por Pedro J. López

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que las consecuencias pueden ser catastróficas para las personas, para la instalación y para el medioambiente.

Las causas principales que van a provocarnos la rotura instantánea de los tubos de la caldera podemos diferenciarlas en rotura por sobrecalentamiento y rotura producida por una fragilización del material, debemos tener en cuenta que también podemos romper los tubos del interior de la caldera por una mala operación de la misma, la causa de ésta, a diferencia de las dos anteriores, va a ser principalmente esfuerzos de corrosión o fatiga.

Las causas principales que nos vienen por sobrecalentamiento pueden ser motivadas por una exposición de larga duración, por ejemplo pérdida de resistencia de los materiales a altas temperaturas o bien podemos encontrarnos con exposiciones de corta duración como por ejemplo falta de agua en la caldera.

Un descenso brusco en el nivel de la caldera puede ser motivado a su vez por un fallo en el sistema de aportación de agua a la caldera, cabe señalar, que ante la bajada brusca de nivel en la caldera, se debe tener especial precaución a la hora de poner nuevamente en servicio el sistema, debido a que vamos a encontrarnos con una diferencia térmica demasiado grande, lo que puede provocar graves problemas de funcionamiento siendo recomendable en ésta situación proceder a la reducción del consumo de vapor hacia los consumidores (unidades de proceso que reciben el vapor), estabilizar la caldera y posteriormente ir subiendo carga hasta alcanzar el régimen de operación que teníamos antes de que se nos presentara la incidencia.

Los problemas que resultan del sobrecalentamiento de larga duración se nos presentan como norma general en tubos que

son enfriados por agua o vapor. Éstos tubos presentan en muchas ocasiones una gran cantidad de depósitos o bien alcanzan una gran temperatura proveniente del hogar de la caldera, que es donde se produce la formación de la llama.

De manera que en aquellas calderas en el que los tubos pantalla no se encuentran de manera adecuada recubiertos de material fundido van a sufrir estos problemas de sobrecalentamiento lo mismo les va a ocurrir a los tubos que se encuentren inclinados debido al encauzamiento del vapor.

Los problemas de sobrecalentamiento como norma general ocurren en áreas muy amplias y por lo tanto van a afectar

a muchos tubos, el problema del sobrecalentamiento de larga duración, es que todos los componentes de la caldera se van a ver afectados por este incremento de temperatura y van a desencadenar en roturas de estos componentes.

Por tanto es importante desde el punto de vista de operación revisar de manera concienzuda los parámetros operacionales del equipo (presiones, temperaturas, caudales) monitorizados desde campo hacia DCS, para corregir de manera rápida estos problemas.

CALDERAS

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Podemos afirmar por tanto, que el sobrecalentamiento de larga duración va a depender de la temperatura, del tiempo que se mantenga esta temperatura y el material de fabricación del tubo.

Si nos encontramos en el interior de la caldera a una gran cantidad de “choque térmico” antes de la rotura del tubo nos vamos a encontrar con que estos empiezan a curvarse, esa curvatura de tubo va a provocar al mismo tiempo que se vayan desprendiendo los depósitos adheridos a los mismos, que a su vez va a provocar una reducción en ese punto de la temperatura. Como consecuencia de la curvatura del tubo, el flujo del agua provoca también una capa de vapor debido a la perturbación provocada por la curvatura del tubo, de manera que la temperatura del metal va a ser más alta en la curvatura que en el metal que se encuentra alrededor, ese aumento considerable de temperatura va a desencadenar de manera casi segura en la rotura del tubo, por tanto antes de la rotura nos vamos a encontrar con una deformación de los tubos en forma de curva.

Para minimizar la aparición de este tipo de problemas se debe trabajar en la retirada de incrustaciones en los tubos ya sea por limpieza química o si esta no es suficiente por limpieza mecánica.

Es importante mantenerse dentro de los parámetros operacionales, ajustar de manera adecuada el valor del Btu del combustible que estamos utilizando.

Como hemos comentado anteriormente, es muy importante realizar un tratamiento eficaz de la química del agua en nuestra caldera.

Otro tipo de sobrecalentamiento será el conocido como de corta duración cuyo principal ejemplo es cuando nos quedamos sin agua en la caldera, en estos casos como norma general va a ser un solo tubo el que va a resultar dañado y en el que el taponamiento del mismo va a ser la solución a este problema, de manera que el problema lo vamos a tener cuando hay un gran calentamiento que supera los límites permitidos para el material empleado. Este tipo de sobrecalentamiento tiene poco que ver con la química del agua, sin embargo el

problema apunta de manera directa a fallos en la operatividad de la caldera o bien a fallos debidos en el diseño del sistema.

Para concluir podemos apuntar que los distintos departamentos de la empresa deben trabajar de manera adecuada en la consecución final del objetivo del equipo, que no debe ser otro que el de alcanzar la máxima disponibilidad y fiabilidad del mismo.

De ahí que sea importante que se cumplan los programas de mantenimiento preventivo de la empresa y que se revisen y apunten las deficiencias encontradas durante la operación normal del equipo, para subsanar cuanto antes éstas anomalías.

Un signo de sobrecalentamiento de larga duración puede ser la formación de una capa gruesa, frágil y oscura de óxido sobre las superficies tanto internas como externas, el óxido que se va formando tiene fisuras y grietas y va a derivar en que toda la pared se convierta en óxido, creando finalmente un agujero en el tubo. A este tipo de sobrecalentamiento se le conoce como oxidación térmica.

CALDERAS

Oxidación térmica

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Curso Técnico

Aerogeneradores Elementos principales y

Mantenimiento

MADRID

24 y 25 de Marzo 2011

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El primero de los proyectos denominado "HIBRELEC. Prototipos de generación de energía eléctrica y térmica en núcleos aislados de Iberoamérica mediante hibridación", desarrollará una planta híbrida utilizando dos fuentes de energía: la biomasa sólida y la energía solar fotovoltaica, permitiendo así la generación de energía eléctrica y térmica para proporcionar una solución al abastecimiento energético de calidad en zonas aisladas de Iberoamérica. Con un presupuesto de 800.000 €, está financiado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).

El CYTED fue creado en 1984 mediante un Acuerdo Marco interinstitucional firmado por 19 países de Iberoamérica, España y Portugal,

contempla diferentes perspectivas y visiones para fomentar la cooperación en investigación e innovación para el desarrollo de la región iberoamericana.

2323

BIOMASA

Dos proyectos para

aprovechar la biomasa:

HIBRELEC y BIOMASUD

E spaña, Europa e Iberoamérica desarrollarán dos proyectos para el

aprovechamiento energético de la biomasa en los que intervendrá el CEDER-CIEMAT, el centro territorial del CIEMAT en la provincia de Soria. HIBRELEC desarrollará una planta híbrida con dos fuentes de energías renovables: biomasa sólida y energía solar fotovoltaica. Y BIOMASUD tiene por objetivo el despegue definitivo de la biomasa como modelo energético sostenible.

HIBRELEC constará de una planta híbrida basada en dos fuentes de energía: la biomasa sólida y la energía solar fotovoltaica. El objetivo es lograr a través de la generación de energía eléctrica y térmica, un mejor abastecimiento energético en zonas aisladas de Iberoamérica.

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El tiempo estimado para poner a punto la planta piloto es de dos años; el sistema desarrollado estará formado por la combinación de un módulo de gasificación de biomasa, un sistema de limpieza de gases y uno (o varios) moto-generadores de 30-35 kWe de potencia en total, junto con otro de captación solar fotovoltaica de 5-10 kWe, formado por un campo de paneles y un sistema de almacenamiento. El conjunto será integrado y se instalará en un contenedor en cuyas paredes y techo se ubicarán los paneles solares, consiguiéndose así que la totalidad de la instalación se pueda trasladar al lugar de demanda, así como orientarla adecuadamente para optimizar su uso. El proyecto también contempla la evaluación de los recursos de biomasa existentes en los países participantes, aptos para su uso en el proceso de gasificación.

Además del CEDER-CIEMAT y de la Fundación CARTIF de Valladolid, entidad encargada de coordinar el proyecto, las instituciones participantes son: el Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la Energía de Cuba (Organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente cubano), el grupo de Investigación de biomasa del Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” de Cuba, el grupo de Termodinámica aplicada y energías alternativas de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, el grupo de Química de recursos energéticos y medio ambiente de la Universidad colombiana de Antioquia, la Universidad Austral de Chile, el Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial de Portugal y la empresa UNISOLAR, con sede en la localidad salmantina de Béjar.

"BIOMASUD: Mecanismos de valorización y sostenibilidad del mercado de la biomasa sólida en el espacio SUDOE" es el nombre del segundo de los proyectos que se pondrán en marcha en este 2011. Cuenta con un presupuesto de 972.704 €, de los cuales, 729.528 € están financiados por el programa de Cooperación Territorial del Espacio

Sudoeste Europeo (INTERREG IV-SUDOE), que apoya el desarrollo regional a través de la cof inanc iac ión de proyectos transnacionales por medio del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BIOMASUD está coordinado por la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM) con sede en Valladolid, participan en él, además del CEDER-CIEMAT, la Unión de Consumidores de España, el Centro de Biomassa para a Energía de Portugal, el también portugués Centro para la Valorizaçao de Residuos, la Union de la Cooperation Forestière Française, y el Instituto National de Recherche en Informatique et Automatique de Francia.

En este proyecto se analizarán en primer lugar los factores claves en la calidad y la sostenibilidad del uso de la biomasa sólida, principalmente pellets y astillas, y se establecerán los parámetros más importantes para la definición de las calidades de ambos productos. En cuanto a la sostenibilidad, BIOMASUD establecerá los parámetros de sostenibilidad de producción de biomasa y su trazabilidad para asegurar al consumidor final que está adquiriendo un biocombustible de buena calidad y compatible con el medio ambiente. Una vez realizado este análisis de factores claves, el proyecto propondrá acciones concretas para potenciar el desarrollo de la biomasa sólida adaptada a cada uno de los países participantes, contribuyendo así a la sostenibilidad del modelo energético basado en biomasa para la conservación del medioambiente natural del espacio SUDOE, fomentando la eficiencia y la sostenibilidad en los procesos.

BIOMASA

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CICLOS COMBINADOS

L a central ha vertido a la red 290.000 MWh de electricidad desde principios de 2011, lo que incluye el periodo de pruebas.

El ciclo combinado del Puerto de Barcelona cuenta con dos grupos generadores de 425 MW cada uno y tendrá un rendimiento por encima del 57%, muy superior al de una central convencional, según ha informado Gas Natural Fenosa.

Las instalaciones disponen de un circuito cerrado con torres de refrigeración que

permite reducir al mínimo las necesidades de aportación de agua.

El agua que se necesita se toma desde la planta de regasificación de Enagás, y el vertido se hace conjuntamente con esta instalación gasista para reducir el impacto térmico al mar, ya que el agua caliente del ciclo combinado se enfría con el agua procedente del proceso de la regasificadora.

La construcción de este ciclo combinado se ha realizado bajo la modalidad 'llave en mano' con General Electric, compañía que se

2525

Gas Natural Fenosa inicia la

explotación del ciclo del puerto de

Barcelona tras invertir 500 millones

Gas Natural Fenosa ha iniciado la operación comercial de su Gas Natural Fenosa ha iniciado la operación comercial de su

central de ciclo combinado de 850 MW en el Puerto de central de ciclo combinado de 850 MW en el Puerto de

Barcelona, tras una inversión de 500 millones en la instalación.Barcelona, tras una inversión de 500 millones en la instalación.

F. GN FENOSA

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ha encargado de la instalación y puesta en marcha de todos los sistemas que componen la central, y gestionará su operación y mantenimiento, una vez iniciada su operación comercial.

La compañía Gas Natural Fenosa está pendiente de la venta de la central de ciclo combinado de Arrúbal en la Rioja, ya que esta es la condición impuesta por la Comisión Nacional de Competencia (CNC) tras la adquisición de Unión Fenosa en 2009.

La gasista no sólo tendrá que sacar a la venta la central de Arrúbal (800 MW), sino que también deberá desinvertir en la planta de similares características que tiene en servicio en Plana del Vent (Tarragona). La compañía, sin embargo, no aclara por qué ha optado por estas factorías para cumplir los requisitos a los que le obliga la CNC.

En el caso del ciclo combinado de La Rioja, Gas Natural todavía no ha encontrado un comprador, según confirma el gabinete de prensa del grupo, mientras que en el de la instalación catalana ya ha alcanzado un acuerdo con la suiza Alpiq, a la que venderá 400 MW por 200 millones de euros, con la posibilidad de adquirir el otro grupo de 400 MW.

Competencia hizo pública el pasado 3 de febrero una nueva resolución sobre los compromisos adquiridos por Gas Natural hace dos años para hacerse con Unión Fenosa. Así, la CNC exige ahora a la compañía que preside Salvador Gabarró reducir de 2.000 MW a 1.600 MW las desinversiones en ciclos combinados, si bien eleva de 600.000 a 900.000 las correspondientes a puntos de distribución de gas. Las desinversiones en ciclo combinado se harán a través de la venta de las plantas riojana y catalana, si bien Gas Natural garantiza que, «a pesar del cambio de titularidad, la central de Arrúbal sigue trabajando con total normalidad y su funcionamiento no se verá alterado en el futuro».

Gas Natural y Competencia tienen fijado un plazo para que la gasista se desprenda de su planta riojana. Sin embargo, el periodo exacto de tiempo con el que cuenta el grupo para ejecutar la desinversión no se ha hecho público para evitar que las empresas que pueden estar interesadas en su adquisición puedan tensar las negociaciones.

Tanto el Gobierno regional (a través de la Ader) como el Ayuntamiento de Logroño participan en Gas Natural Rioja con el 11,14% y el 1,36%, respectivamente.

La central de ciclo combinado riojana inició su puesta en marcha en la segunda mitad del 2004. La planta, construida por Siemens, supuso una inversión cercana a los 400 millones de euros

Con su entrada en servicio, la central de ciclo combinado de Arrúbal transformó el mapa energético de una región deficitaria hasta ese momento en energía y que pasó al autoabastecimiento e incluso a la venta al exterior.

La central, ubicada en el polígono industrial de El Sequero, consta de dos grupos de generación de 400 MW cada uno y genera una treintena de puestos de trabajo directos. La planta riojana de Gas Natural obtuvo en el año 2008 los certificados de calidad ISO 9001 e ISO 14.000, validaciones que fueron renovadas el año pasado, ejercicio en el que la central también se sometió a una auditoría de seguridad industrial.

CICLOS COMBINADOS

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TERMOSOLAR

L a nueva planta termosolar Extresol-2, que se ha inaugurado en Torre de Miguel Sesmero (Badajoz), evitará la

emisión de 149.500 toneladas de dióxido de carbono al año y producirá energía eléctrica para abastecer a 45.000 hogares.

Extresol-2 es la segunda planta termosolar que pone en funcionamiento el Grupo ACS en Torre de Miguel Sesmero, quien además, construye actualmente una tercera planta que utilizará tecnología cilindro-parabólica con unos tanques de almacenamiento de sales fundidas que permitirán continuar con la generación durante siete horas y media tras la puesta de sol.

Esta nueva planta termoeléctrica tiene una potencia de 50 MW, por lo que Extremadura

alcanza en la actualidad 300 MW de potencia instalada y en funcionamiento.

En un comunicado, el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro, ha subrayado la apuesta que se ha hecho en la región por este tipo de energías en los últimos años y que ha posibilitado "conseguir un objetivo que hace unos años pudiera parecer un sueño".

Navarro ha informado de que, SI se considera a Extremadura como una unidad de producción y de consumo, en 2010 el 100 por ciento del consumo de energía eléctrica fue atendido por las energías renovables y ha vaticinado que en 2011 se repetirá este mismo escenario.

2727

INAUGURADA LA PLANTA

TERMOSOLAR EXTRESOL 2

EN BADAJOZ

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También ha valorado que el sector invertirá en Extremadura alrededor de 8.000 millones de euros en el quinquenio 2010 y 2015, "algo inimaginable hace tan solo cuatro años".

Si echamos la vista atrás, vemos que todos los proyectos que había de energía renovable al principio de la legislatura, hace sólo cuatro años, eran básicamente proyectos en papel, hoy es una realidad que podemos tocar con la mano. En 2007 partíamos de 8 MW de energía fotovoltaica, hoy estamos en los 490 MW, mientras que en termosolar, que arrancábamos de cero, hoy hemos alcanzado 300 MW. Y en 2013 cuando España llegue a los 2.300 MW, el 40 por ciento estará en Extremadura. Hemos conseguido un objetivo que hace unos años pudiera parecer un sueño: en 2010 el cien por cien del consumo de energía eléctrica fue atendido por las energías renovables, si consideramos a Extremadura como una unidad de producción y de consumo, fue un año hidrológico bueno, pero en 2011 también tendremos el 100% de cobertura con fuentes renovables, ha afirmado el Consejero.

Por otra parte, José Luis Navarro ha destacado que la construcción de estas plantas, que parte de la iniciativa privada, llevan asociadas cosas “muy importantes”, como las inversiones que, al final, se traducen en empleo. Según sus estimaciones, entre los años 2010 y 2015, la energía termosolar habrá generado alrededor de 12.000 puestos de trabajo durante su construcción, y 1.500 fijos, por lo que “hay que agradecer a empresas como ACS que inviertan en Extremadura, porque están generando riqueza y dinamizando el sector empresarial”.

Una central inaugurada y en

venta

Con la inauguración de la planta termosolar Extresol-2, la segunda del complejo energético que desarrolla el grupo ACS en Torre de Miguel Sesmero, Extremadura dispone ya de seis plantas con 300 megavatios, potencia equivalente al abastecimiento de 270.000 hogares.

Extresol-3 está en fase de construcción y

entrará en funcionamiento en noviembre del 2012. El grupo de Florentino Pérez tiene en venta estas tres iniciativas industriales extremeñas y el resto de su negocio de energías renovables, dentro de un proceso de desinversión en el que están garantizados la continuidad de las centrales y los empleos, según aseguró la compañía en noviembre pasado. Las previsiones de la Junta de Extremadura, según confirmó el consejero de Industria, José Luis Navarro, durante la inauguración es que las otras 13 restantes, de los 19 proyectos aprobados, entrarán en funcionamiento entre el 2012 y el 2013, año en el que la región contará con 950 megavatios.

El consejero explicó en el acto, ante la presencia del director general de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Antonio Hernández, la postura de la Junta respecto al ajuste temporal en la retribución que sufrirán las energías renovables hasta el 2013, con la que mostró su conformidad. Sin embargo recordó la "discrepancia puntual" respecto a la limitación horaria "igual" para todas las comunidades, por lo que estudia recurrir el decreto.

También aprovechó para reclamar al Gobierno una nueva regulación para la energía eólica y termosolar, "más allá de los años 2012 y 2013, respectivamente, en los que las condiciones están ya definidas".

Por su parte, el director general de Política Energética explicó la "apuesta clara y decidida del Gobierno por las energías renovables", lo que, según dijo, ha quedado recogida en la normativa aprobada recientemente.

El consejero delegado de ACS, Eugenio Lorente, declaró, por su parte, que durante el primer año de explotación Extresol-1 "ha superado las expectativas iniciales de funcionamiento, alcanzado un promedio del 120% sobre el rendimiento teórico de producción". ACS anunció que trabaja en el desarrollo del Plan Eólico de Extremadura, a n a l i z a n u e vo s e m p l a z a m i e n t o s termosolares y desarrolla una planta termosolar híbrida con biomasa, entre otros proyectos que pretende llevar a cabo en la región.

TERMOSOLAR

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TERMOSOLAR

A cciona S.A. ha vendido una participación del 15% en ACCIONA Termosolar S.L. a Mitsubishi

Corporation. ACCIONA Termosolar S.L. es propietaria de cuatro plantas termosolares en España, tres de ellas operativas y una en construcción con una capacidad total de 200 MW (50 MW, cada planta). Las plantas operativas son Alvarado I y Majadas, ambas en Extremadura; y Palma del Rio II, en Andalucía. La planta en construcción es Palma del Rio I, también en Andalucía. La operación incluye, además, la concesión de un préstamo de 300 millones de euros a ACCIONA Termosolar S.L. Este acuerdo se inscribe en el marco de la alianza que las dos multinacionales sellaron en 2009.

ACCIONA, líder mundial en energías renovables, y Mitsubishi, el mayor grupo industrial de Japón, llegaron a un acuerdo en marzo de 2009 por el que el primero vendió a Mitsubishi Corporation una participación del

34% en su planta solar fotovoltaica de Amaraleja (Portugal). En julio del mismo año, ambas empresas dieron un paso más al sellar una alianza estratégica. Las actividades de ambas empresas están enfocadas al desarrollo de las energías renovables, al tratamiento y la gestión del agua y a los proyectos de infraestructuras sostenibles. Las dos compañías, además, comparten el compromiso de promover el desarrollo económico y social y proteger el medio ambiente con una perspectiva global.

“Hoy, de nuevo vemos cómo progresa

nuestra alianza con Mitsubishi”, afirma el

Presidente de ACCIONA, José Manuel

Entrecanales. “El profundo compromiso de

Mitsubishi con las energías renovables, su

fuerte presencia en todo el mundo y su

poderío industrial lo convierten en el socio

estratégico ideal para innovar y desarrollar

soluciones capaces de satisfacer las

2929

Acciona vende a Mitsubishi

el 15% de su división

termosolar

Mitsubishi ha pagado 45,8 millones de euros por el 15% de Acciona Mitsubishi ha pagado 45,8 millones de euros por el 15% de Acciona

Termosolar, compañía propietaria de cuatro centrales de energía solar Termosolar, compañía propietaria de cuatro centrales de energía solar

termoeléctrica en España. Tres están operativas y una en construccióntermoeléctrica en España. Tres están operativas y una en construcción

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TERMOSOLAR

3030

necesidades más acuciantes de la sociedad”,

añade el Presidente.

La participación del 15% en ACCIONA Termosolar S.L. ha sido valorada en €45,8 millones y se ha estructurado de la siguiente manera: 38,1 millones en forma de capital y 7,7 millones en forma de préstamo de accionista. La operación contempla la posibilidad de que en el futuro Mitsubishi Corporation aumente la participación en la compañía hasta el 17%. En paralelo, ACCIONA Termosolar S.L. ha recibido un préstamo a cinco años por importe de 300 millones de euros en condiciones muy favorables de Mizuho Corporate Bank Nederland B.V., The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd., Development Bank of Japan Inc. y Mitsubishi Corporation.

Una parte del préstamo ha sido garantizado por Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) y se empleará para financiar las plantas termosolares propiedad de ACCIONA Termosolar S.L. El seguro se incluye en la categoría NEXI de “Seguro Comercial y de Inversión para la Prevención del Calentamiento Global” (Trade and Investment Insurance for Preventing Global Warming) debido a que los proyectos financiados por el préstamo contribuirán a la reducción de emisiones de gases de invernadero.

“El compromiso global y el liderazgo de ACCIONA están alineadas perfectamente con los objetivos del Global Environment Business Group de Mitsubishi,” afirma el presidente del consejo de administración de Mitsubishi, Yorihiko Kojima.

“ACCIONA y Mitsubishi comparten un espíritu pionero y gozan de un partnership excelente, repleto de oportunidades de colaboración en un gran número de países y sectores”, asegura el presidente y consejero delegado de Mitsubishi, Ken Kobayashi.

El negocio de energías renovables de ACCIONA esta diversificado tanto geográficamente como a través de distintas

tecnologías: eólica, solar fotovoltaica, termosolar, biomasa e hidráulica, entre otras. Con más de 7.500 MW de capacidad instalada de renovables en todo el mundo, ACCIONA evitó la emisión de casi 10,5 millones de toneladas de CO2 en 2010.

Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.

Mitusbishi Corporation (MC) es el primer grupo de comercio general (sogo sosha) de Japón y opera en unos 80 países en todo el mundo. El grupo está formado por 500 empresas y cuenta con una plantilla multinacional de aproximadamente 60.000 personas. MC mantiene un compromiso con sus clientes en todo el mundo en un amplio abanico de sectores, entre los que destacan: energía, metales, maquinaria, industria química, alimentación y comercio. En abril 2009 lanzó su Global Environment Business Group para fortalecer el desarrollo de su negocio de energías renovables y otros negocios medioambientales. La misión de MC es contribuir a la prosperidad de la sociedad a través de su actividad empresarial basada en los principios de equidad e integridad.

Alvarado I

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TERMOSOLAR

L a construcción de una central termosolar es un proceso complejo marcado por una serie

de fases o procesos de lo cuales dependerá la buena marcha de la central y el cumplimiento de los objetivos para los cuales ha sido creada. Un planning correcto en la construcción de una central termosolar conduce al éxito y la rentabilidad de la misma. Este planning viene marcado por una serie de aspectos muy importantes y que deben de ser tenidos en cuenta antes del inicio de la construcción como pueden ser: un estudio geotécnico y topográfico fiables, una ingeniería básica finalizada, los planos de detalle de los sistemas enterrados, un buen conocimiento de la climatología y como afectará al planning de obra y un diseño adecuado del almacén de materiales de obra además de la organización de su logística.

Para conocer en detalle cada uno de estos aspectos Renovetec ha desarrollado el

CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES TERMOSOLARES, dentro del Ciclo Formativo Experto en Centrales Termosolares y que se desarrollará en

Madrid los días 17 y 18 de marzo de 2011.

Los objetivos principales de este curso no son otros que el estudio del proceso constructivo de la central, los costes

asociados, los aspectos claves de la obra civil, el montaje de los equipos y sistemas, las diferentes formas de abordar el proyecto (EPC, multicontrato, etc), los problemas habituales y las lecciones aprendidas. A lo largo de 13 horas se desarrollan cada uno de estos conceptos para que los asistentes puedan conocer los parámetros de construcción de un campo solar y el montaje de los equipos principales, así como las diferentes vías de ejecución y supervisión.

CONSTRUCCIÓN DE

CENTRALES TERMOSOLARES

Más información en:

www.renovetec.com

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TERMOSOLAR

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1.Introducción

Cuando se emplea el agua para el enfriamiento de varios sistemas, el aumento de temperatura supone la aparición de incrustaciones de carbonato cálcico que disminuyen la capacidad de intercambio de calor e incluso producen la obstrucción del flujo del agua.

La descalcificación del agua es un proceso muy común para la alimentación a calderas industriales en el sector energético, así como para el tratamiento de aguas superficiales para aporte a torres o la reutilización del agua procedente de las purgas de las torres.

Con más de 600 referencias en todo el mundo, el proceso de decantación lastrada con microarena – proceso Actiflo – es empleado en una multitud de aplicaciones industriales y municipales, presentando un alto rendimiento en la clarificación y con reducido espacio de implantación.

En el mercado energético, el proceso Actiflo cuenta con multitud de instalaciones, en países como Australia, Reino Unido, Estados Unidos, España y China, entre otros. Veolia Water ha desarrollado el proceso Actiflo Softening para atender la necesidad del ablandamiento con cal para aplicaciones industriales.

Tratamiento de agua de

torres de refrigeración y

calderas

Un nuevo enfoque para el tratamiento de agua de torres de refrigeración y calderas: la decantación lastrada aplicada al ablandamiento con cal.

Philippe Sauvignet - Isabelle Lemaitre

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TERMOSOLAR

2.Descripción del proceso Actiflo Softening

El proceso Actiflo utiliza partículas de microarena para la formación de flóculos de mayor tamaño que actúan como lastre y facilitan la floculación, permitiendo el diseño de un decantador con mayor velocidad de decantación y menor tiempo de retención. Esta exclusiva característica permite que el espacio de implantación sea entre 5 y 20 veces menor que sistemas de clarificación convencionales, para mismas capacidades de producción. Además, la utilización de microarena también permite que el proceso sea estable ante fluctuaciones en el caudal del agua de entrada, sin afectar la calidad del efluente.

El proceso Actiflo consta de las etapas de coagulación, floculación, maduración y decantación lamelar y cuando se emplea para el ablandamiento con cal, es decir como proceso Actiflo Softening, incluye un tanque de reacción, al principio del proceso, donde se recircula el carbonato precipitado y se le añade cal y sosa. La figura nº1 muestra las diferentes etapas del proceso Actiflo Softening.

Figura nº 1 Esquema del Proceso Actiflo Softening

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TERMOSOLAR

3434

3.Proceso químico de descarbonatación y ablandamiento con cal.

La descalcificación y ablandamiento con cal implica una serie de reacciones que tienen por objetivo convertir los compuestos de calcio y magnesio presentes en el agua en carbonato cálcico (CaCO3) e hidróxido de magnesio (Mg(OH)2). Éstas son las formas más insolubles del calcio y del magnesio y, por lo tanto, decantan más fácilmente incluso a bajas concentraciones.

Para producir CaCO3 y Mg(OH)2, es necesario subir el pH del agua con iones de hidróxido, utilizando cal, sosa o ambas. La suma de los iones de calcio (Ca2+) y los iones de magnesio (Mg2+) forman lo que se conoce como Dureza Total del Agua (TH – Total hardness), que es la suma de la dureza temporal o carbonatada, formado por los carbonatos (CO3

2-) y bicarbonatos (HCO3

-), y la dureza permanente, formada por los iones de calcio y magnesio en

combinación con sulfatos, cloruros y nitratos.

El ablandamiento con cal permite eliminar la dureza temporal del agua y, en particular, la relacionada con el calcio y no tiene impacto por si sola en la dureza permanente (no carbonatada), tal y como se indica en la siguiente reacción química:

(1) Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 à 2 CaC03 + 2H2O

(2) Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2 à MgCO3 + CaCO3 + 2H2O

Es necesario aclarar que el carbonato de magnesio precipitará si el pH está por encima de 9,5. Cuando se añade cal, estas reacciones continuarán hasta que la alcalinidad alcance un valor entre 15 y 30 mg CaCO3/l.

4.Rendimientos y resultados del proceso

Con el fin de estudiar el rendimiento del proceso, Veolia desplazó una unidad móvil Actiflo Softening (100-120 m3/h) al río Mosela, al noreste de Francia, ya que la dureza de su agua es relativamente alta (dureza total en torno a 550 mg CaCO3/l y la alcalinidad sobre 200 mg CaCO3/l). Su temperatura (2-25ºC) y turbidez (5-100 NTU) también son muy variables y el contenido de materia orgánica está entre 3,5 a 8 mg/l de COT.

Durante 12 meses de operación de la planta, los resultados obtenidos del rendimiento del Actiflo Softening han concluido que este proceso permite la eliminación total de la alcalinidad y excelente calidad del agua clarificada, con valores de 1 NTU incluso con un agua bruta de más de 100 NTU. Además, el proceso alcanza valores de eliminación de materia orgánica entre un 30 y 40%, condición imprescindible cuando el agua tratada se va a

emplear para la alimentación a torres de refrigeración, ya que de esta forma se disminuye el riesgo de crecimiento bacteriano en los sistemas de refrigeración. Este rendimiento se consiguió con una dosificación de cal correspondiente a la estequiométrica más un 10% y una dosis de cloruro férrico como coagulante de 20 mg/l como producto comercial.

Figura nº 2. Unidad móvil®Actiflo Softening

(100 – 120 m3/h)

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TERMOSOLAR

5.Conclusiones

En este proyecto de demostración, el proceso Actiflo Softening ha obtenido un alta tasa de eficiencia tanto en la clarificación como en la descarbonatación y ablandamiento para el tratamiento de agua para su uso en la industria de la energía. Es una solución de alto rendimiento para el pretratamiento de agua superficial o de pozo para posterior

tratamiento mediante filtración, ósmosis inversa o intercambio iónico. LOS BENEFICIOS DETECTADOS EN LAS INSTALACIONES QUE UTILIZAN ESTE PROCESO SON:

Aumento del rendimiento térmico de las torres de refrigeración gracias a la reducción del ensuciamiento tanto de las boquillas como del separador de gotas, consiguiendo una mayor eficiencia del conjunto del proceso y ahorro de combustible.

Aumento del rendimiento térmico de los condensadores gracias a la reducción del ensuciamiento de tubos y a la mejora de la transferencia de calor y al mantenimiento de los caudales en las torres de refrigeración. Este beneficio también repercute en el ahorro de combustible.

Se reducen los costes de mantenimiento ya que se elimina la necesidad de la limpieza de puesta a punto.

Menor consumo de desinfectantes y cloro.

Mayor seguridad en el control y prevención de la Legionella en los sistemas de refrigeración.

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Green Engineering is an italian EPC company specialising in the realisation of turn-key

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El sector celebra la derogación

del Senado de los recortes

retroactivos a la fotovoltaica

FOTOVOLTAICA

La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la sección Fotovoltaica de la

Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), celebran la decisión tomada por el Senado de anular el recorte de horas a las plantas fotovoltaicas que el Gobierno había introducido en el Real Decreto-Ley 14/10. Concretamente, el Pleno del Senado ha aprobado una enmienda, presentada a iniciativa del Grupo Mixto y del Grupo Nacionalista, en la Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, que deroga la disposición adicional primera y la disposición transitoria segunda del citado RD-L, que marcaban una limitación de horas anuales a la producción fotovoltaica con derecho a prima. Esta modificación de lo que recogía en su día el BOE, y en base a lo cual se hicieron las inversiones, suponía en términos económicos 740 millones de euros anuales, un 26% de los ingresos totales del Sector.

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L a derogación mencionada supone que el Senado retoma la senda de la seguridad jurídica en España. La

medida suprimida ya había sido duramente criticada por el sector fotovoltaico y por el propio comisario europeo de Energía, tildándolas de retroactivas e inaceptables; a su juicio, suponía un grave paso atrás en los compromisos renovables adquiridos con Bruselas y cuestionaban la seguridad jurídica española.

Acertadas intervenciones de los senadores

Esta derogación ha sido posible gracias a los votos del PP, PNV, ERC, ICV, BNG y los senadores del Grupo Mixto. Algunas de las intervenciones de los senadores fueron especialmente duras, señalando que el sector fotovoltaico no es culpable del déficit tarifario, que se está engañando a los ciudadanos con el déficit de tarifa o que no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de partida. También se oyeron en el Senado comparaciones con el modelo alemán, que ha instalado en los últimos dos años más de 11 GW de fotovoltaica (en estos años, el mercado español ha tenido una mínima actividad por la regulación del Gobierno). Alemania, que está realizando la mayor apuesta por la fotovoltaica a nivel mundial, tuvo en 2010 un crecimiento del 3,6%, está cercana al pleno empleo y no tiene déficit tarifario. Otra de las razones esgrimidas por alguno de los senadores para la citada derogación es el considerar que los temas llevados al Parlamento son cuestiones reglamentarias que debían haberse resuelto en el ámbito del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El Congreso tiene la responsabilidad

El próximo paso de la tramitación de la Ley recae ahora en el Congreso, que tiene ante sí l a r e s p o n s a b i l i d a d d e d e v o l v e r definitivamente la seguridad jurídica al sector. La incógnita en el Congreso será la postura de CiU y PNV, que apoyaron en esta cámara la convalidación del RD-L 14/10.

Las críticas de Bruselas y del sector fotovoltaico en pleno, así como la fuerte contestación popular –las medidas aprobadas afectan a más de 200.000 personas, muchas

de las cuales han enviado cartas de protesta a los Grupos Parlamentarios– pueden motivar la derogación final de estos recortes en el Congreso, devolviendo definitivamente la seguridad jurídica al sector. La propia justificación de la enmienda que deroga los recortes, cita los argumentos mencionados y los recursos de inconstitucionalidad sopesados por varias Comunidades Autónomas (Extremadura, Murcia, Navarra, Valencia), reconociendo que los costes de las sanciones y las posibles indemnizaciones serían superiores a los ahorros de los recortes.

Suministro energético y Presupuestos del Estado

Los recientes acontecimientos en el norte de África y en Oriente Medio, suministradores habituales de hidrocarburos a nuestro país, deberían hacer reflexionar al Gobierno y al partido socialista, que es el que le sustenta, sobre sus últimas medidas contrarias a las energías renovables en general y la fotovoltaica en particular, cuando son las únicas tecnologías eminentemente autóctonas de generación de energía.

El propio Ministro de Industria ha reconocido que estaba asegurado, el precio de la energía reflejaría las revueltas en el mundo árabe. Según ha dicho Miguel Sebastián, un aumento del precio del barril de petróleo de 10 dólares en una semana tiene un coste para el país superior a los 6.000 millones de euros, más de todo el coste de las primas a las renovables en un año. España, que debe importar más del 80% de la energía que consume, tiene en las energías renovables un suministro energético autóctono y una posibilidad real de crecimiento social y económico.

En este sentido, hay que destacar que los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2010 y 2011 fueron calculados con el precio del barril de petróleo a 60 y 70 euros, respectivamente, y que las recientes subidas del crudo repercutirán en los mismos unos 14.000 millones de euros, casi tres veces más que las ayudas a todo el sector de las renovables en un año.

3838

FOTOVOLTAICA

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U n g r u p o d e i n v e r s o r e s internacionales ha presentado una demanda contra el Gobierno

español ante un Tribunal en Londres por los cambios retroactivos introducidos en el régimen regulatorio con el que se remunera a los productores de energía fotovoltaica, según ha comunicado la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF).

Los inversores, representados por el despacho internacional de abogados Allen & Overy, han

realizado inversiones por valor de 4.000 millones de dólares en proyectos fotovoltaicos en España.

Entre los demandantes se encuentran tanto inversores estratégicos como fondos especializados en energía, infraestructuras y tecnologías limpias.

La demanda se produce ante la votación para el jueves 10 de marzo de la Ley Orgánica de

Economía Sostenible en el Congreso de los Diputados, ya aprobada el día 23 de febrero en el Senado, y que incluye una enmienda que suprimiría los cambios retroactivos impuestos al sector fotovoltaico por el RD-Ley 14/2010 en las pasadas navidades.

Esta actuación comparte las tesis argumentadas por la Comisión Europea, que recientemente ha expresado mediante una carta con fecha del 22 de febrero firmada por los Comisarios europeos Gunther Oettinger y Connie Hedegaard su rechazo a los cambios retroactivos por poner en entredicho la seguridad jurídica de cualquier país miembro de la UE.

Los fondos presentes en esta causa son AES

Solar, Element Power, European Energy,

Foresight Group, GreenPower Partners,

FOTOVOLTAICA

Inversores internacionales

demandan al Gobierno por los

cambios retroactivos en el

sector fotovoltaico

3939

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HgCapital, Hudson Clean Energy, Impax

Asset Management, KGAL GmbH, Lux

Energy/GWM, NIBC Infrastructure,

Platina Partners, Riverstone LLC, Scan

Energy, Triodos Bank/Ampere Equity

Fund y White Owl Capital.

Recurren a un tratado multilateral

Las demandas de los inversores se amparan en el “Energy Charter Treaty”, un tratado multilateral de inversión diseñado con el objetivo de proteger inversiones transfronterizas en el sector energético, en el que se encuentra el solar fotovoltaico. 51 países, entre los que se encuentran como firmantes de dicho tratado todos los países miembros de la UE.

Según el comunicado de AEF, la solicitud de reparación del daño causado es el primer paso en un proceso que pretende se reparen los daños causados por las acciones del Gobierno español antes de acudir a los tribunales internacionales de arbitraje, lo cual ocurrirá en caso de que el Congreso de los Diputados no derogase el reciente RD-Ley 14/2010 o que el Gobierno no acordase un mecanismo para indemnizar a los inversores.

Stephen Jagush, especialista en arbitraje internacional y socio de Allen & Overy reconoce que “el Energy Charter Treaty se creó para potenciar inversiones transfronterizas a largo plazo en el sector energético y además proteger dichas inversiones de posibles cambios que los gobiernos firmantes pudieran pretender introducir en un marco previamente definido”.

Según el socio del despacho inglés, “los cambios introducidos por el Gobierno de España claramente incumplen los términos acordados en el ECT, causando un serio perjuicio a los inversores, por lo que tanto mi despacho como los inversores estamos firmemente convencidos de que existe la posibilidad de exigir una compensación al Gobierno de España”.

4040

FOTOVOLTAICA

La CARTA firmada por los dos

comisarios recoge el malestar y preocupación que muchos de los afectados por los cambios regulatorios introducidos en España a finales de 2010 respecto a las centrales solares fotovoltaicas han llevado hasta Bruselas. A este respecto, tanto el alemán Oettinger como la danesa Hedegaard recuerdan en el texto al ministro Miguel Sebastián sus reservas respecto al carácter retroactivo que supone la limitación de la producción anual primada de las instalaciones fotovoltaicas, ¨medida que ha suscitado grave preocupación¨ y que va en la línea de lo indicado otras veces por la Comisión.

La base de la crítica a la actuación del Gobierno de España radica en la "falta de estabilidad y previsibilidad", factores que pueden poner en riesgo de retraso, según explican los comisarios, las obligaciones asumidas por nuestro país de alcanzar un porcentaje del 20% del nuestro consumo energético a partir de fuentes renovables para 2020. Esta aspiración forma parte del Plan de Acción Energético adoptado por los países de la Unión Europea, que pretende también alcanzar una reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero en un 20% y el ahorro del consumo de energía en otro 20%. El ya famoso 20-20-20.

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E l pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado por unanimidad, un informe favorable a la

solicitud de renovación de autorización de explotación de la Central de Cofrentes por un periodo adicional de diez años, hasta el 2021, aunque ha planteado la necesidad de acometer algunas mejoras de seguridad.

Éstas se basan, según ha informado en un comunicado el CSN, en el primer análisis del incidente registrado el martes 15 de Febrero, (un día antes de la aprobación del informe favorable), con la incursión de un grupo de activistas de Greenpeace, que lograron permanecer en las instalaciones durante once horas en un acto de protesta.

El informe favorable para la renovación ha

sido ya remitido al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y se basa en la comprobación del correcto funcionamiento de la central y del mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación.

Asimismo, se han valorado las modificaciones introducidas o previstas para dar respuesta a requisitos normativos de mayor exigencia a los estrictamente requeridos por la reglamentación vigente.

Esta decisión, que tiene en cuenta la verificación del cumplimiento por parte del titular (Iberdrola) de los requisitos de la autorización concedida en 2001, se basa en los resultados de la evaluación, contenidos en un conjunto de 36 informes técnicos

4141

NUCLEAR

La central nuclear de

Cofrentes podrá operar

hasta 2021

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especializados así como los requisitos exigibles por el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

Durante varias sesiones de estudio, el Pleno ha revisado el cumplimiento, por parte de la empresa titular, de las condiciones de la autorización vigente y las instrucciones técnicas complementarias asociadas, la revisión periódica de seguridad y la normativa de aplicación condicionada.

La condición más importante que se requiere a Iberdrola pasa por que antes de agosto de este año, deberá realizar una revisión de su Plan director de reducción de dosis en los trabajadores, que incluya objetivos cuantificables para cada una de las tareas concretas que se establecen en el mencionado PDRD.

El comunicado del CSN añade que el pleno de hoy ha analizado el incidente registrado ayer, cuando varios miembros de Greenpeace "rompieron el vallado de seguridad y asaltaron la torre oeste de refrigeración, sin acceder a zonas vitales de la instalación, pero obligando a la central a activar su Alerta de Emergencia, de acuerdo con su Plan de Emergencia Interior".

El pleno subraya que este suceso no afectó al objetivo principal del sistema de seguridad física, pues durante el mismo no se produjo el acceso a áreas vitales de la instalación, así como que el sistema de seguridad física cumplió su función de detección y retardo de la intrusión.

"No obstante, debido a los medios utilizados por los asaltantes (con el consiguiente grado de violencia sobre las personas y las infraestructuras), ni el vallado ni los vigilantes consiguieron detener la intrusión en el área protegida", añade el CSN.

Sin embargo, Iberdrola "sí evitó (con la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado) el acceso de los asaltantes a cualquier área vital de la central".

Aunque el incidente de no supuso riesgo alguno para la seguridad de la central, el pleno del CSN identifica "diferentes acciones de mejora" del sistema de seguridad física de estas instalaciones.

Por ello, el CSN impulsará realizar, junto con la empresa, un análisis del suceso, incluyendo un estudio sobre la capacidad de respuesta del sistema de seguridad física de la instalación, así como incluir nuevos aspectos genéricos de mejora de seguridad física (para todas las centrales) en una revisión de la Instrucción de Seguridad, IS-09, prevista para este año.

También se impulsará, junto con las Administraciones implicadas en la seguridad física de las instalaciones, un plan de acción para mejorar la capacidad de respuesta y de información preventiva ante actos de agresión, ataque o asalto a cualquier central nuclear española.

267 INSPECCIONES ANTERIORES

El informe favorable a la continuidad de Cofrentes hasta 2021 se basa en los resultados de los 36 informes técnicos especializados realizados, así como en el cumplimiento los requisitos exigibles por el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, y contempla la información procedente de las 267 inspecciones realizadas a la central durante la vigencia de la actual autorización por parte del CSN.

Incluye además los resultados de la supervisión continua del funcionamiento de la instalación mediante el "Sistema Integrado de Supervisión de Centrales" (SISC). Con estos datos, el CSN ha comprobado el correcto funcionamiento de la central y del mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación, así como en las modificaciones introducidas o previstas para dar respuesta a requisitos normativos de mayor exigencia a los estrictamente requeridos por la reglamentación vigente.

NUCLEAR

4242

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EÓLICA

E l Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la tramitación de la proposición

de Ley en las Cortes de Castilla-La Mancha para la creación del canon eólico y el Fondo de Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables, a fin de que pueda entrar en vigor el 1 de abril

Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa, en la que ha dado cuenta de los acuerdos aprobados esta semana por el Consejo de Gobierno, entre los que se encuentra este gravamen a los parques eólicos, con el que el Ejecutivo castellano-manchego pretende recaudar entre 14 y 15 millones de euros anuales.

Rodríguez ha defendido que el Gobierno, desde que adoptó la decisión de aplicar este nuevo gravamen que ya se desarrolla en Galicia, ha mantenido contactos con los representantes de las empresas afectadas, que han aportado "sugerencias" a la creación de esta nueva tarifa.

Según ha indicado Rodríguez, actualmente, en Castilla-La Mancha hay un total de 112 parques, que aglutinan casi 3.100 aerogeneradores, que tendrán que abonar las diferentes tarifas que establece la ley de manera trimestral.

Así, y a modo de ejemplo, la portavoz del Gobierno regional ha señalado que un parque que tenga entre tres y siete aerogeneradores instalados tendrá que abonar 489 por cada uno de ellos, de tal modo que en el trimestre

tendrá que pagar 1.460 euros.

Dicho esto, ha recordado que buena parte de los ingresos que el Gobierno regional obtenga de la aplicación de este gravamen se destinarán al Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en Castilla-La Mancha, con el que pretende estimular el avance tecnológico asociado a la generación de energía renovable.

Ha recordado que quedan exentas del canon las instalaciones destinadas a autoconsumo, las de carácter experimental, o aquellas que tengan que ver con la investigación, y cuya potencia no supere los cinco megavatios.

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El Gobierno de Castilla La Mancha

da luz verde a que el CANÓN EÓLICO se tramite como proposición de Ley

y entre en vigor el 1 de abril

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L a empresa vasca, que prevé entregar el prototipo en 2012, ha alcanzado un acuerdo con E.On por el que, además,

suministrará a la eléctrica alemana máquinas terrestres (por valor de 30 MW), incluido un aerogenerador de 4,5 megavatios. Gamesa diseña y desarrolla dos familias de turbinas marinas: el G11X, de 5,0 MW; y G14X, de 6-7 MW. Ambas, basadas "en las tecnologías probadas y validadas de la plataforma G10X-4,5 MW", según explica la compañía. Según el director general del negocio de renovables en Europa de E.ON, Michael Lewis, "nuestro acuerdo nos permitirá analizar y probar un prototipo que, aunque nuevo, está basado en tecnología testada ya en los prototipos de la plataforma G10X-4,5 MW". Gamesa asegura que los prototipos de la plataforma G11X-5,0 MW se probarán en el último trimestre de 2012 y que las preseries estarán listas en 2013.

El acuerdo entre las dos empresas incluye, además, el suministro de un aerogenerador Gamesa G128 de 4,5 MW, que podría ampliarse a dos unidades, para un emplazamiento de E.ON en Europa. La multinacional española, con sede en Vizcaya, se encargará de las labores de transporte, instalación y puesta en marcha de la/s turbina/s en 2012. Asimismo, instalará aerogeneradores G9X-2,0 MW, hasta una potencia total de más de 30 MW, en el parque eólico que la eléctrica alemana construye en

la localidad siciliana de Alcamo. Gamesa afirma que realizará las tareas de transporte, instalación y puesta en marcha durante 2011.

Mientras tanto, la firma vasca trabaja, junto a Northrop Grumman Corporation, el mayor constructor naval de Estados Unidos, en el desarrollo de la plataforma G11X-4,5 MW y, asimismo, desarrolla una generación de plataformas marinas de mayor capacidad, la G14X de 6-7 MW de potencia unitaria, "cuyas preseries podrían estar listas en 2014".

Por otro lado, Gamesa, Alstom y Acciona han anunciado recientemente que han reservado posiciones en la planta de ensayo de aerogeneradores marinos Zèfir, proyectada en las costas de Tarragona, para probar allí sus prototipos eólicos marinos. Zèfir Test Station es un proyecto impulsado por el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (Institut de Recerca en Energia de Catalunya, IREC). En la misma línea de desarrollo de la eólica marina, la multinacional francesa Alstom ha firmado un acuerdo con su homólogo danés LM, que pasa por ser el mayor fabricante de palas del mundo, mediante el cual LM se compromete a desarrollar la mayor pala comercial del mundo para la futura máquina marina de Alstom de 6 MW, aún en desarrollo.

E.On instalará el prototipo

marino de Gamesa de 5 MW

EÓLICA

Gamesa, que acaba de anunciar un acuerdo con la multinacional alemana E.On que incluye la entrega de un prototipo marino de la plataforma G11X de cinco megavatios.

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COGENERACIÓN

IBERDROLA INGENIERÍA se ha

adjudicado un contrato llave en mano en México para la construcción y puesta en marcha de una planta de cogeneración de 430 megavatios (MW) de capacidad en la localidad de Salamanca, en el Estado de Guanajuato, por 320 millones de dólares.

La filial del Grupo IBERDROLA se ha hecho con este proyecto tras imponerse a otros siete grupos energéticos (ACS/Cobra/Inelectra North América; Samsung/Itochu; Sener/Elecnor/Energía de Salamanca; Mitsubishi/Diamante Salamanca ; Abener/Abeinsa/Instalaciones Inabensa; Duro Felguera/Obrascón Huarte Laín/OHL; Isolux/Worleyparsons Internacional) en una licitación internacional convocada por la sociedad estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la que acaba de ratificar el acuerdo.

El proyecto que la Compañía llevará a cabo en las instalaciones de la refinería que Pemex tiene en Salamanca incluye, además de la central de cogeneración, una subestación compactada y ocho líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kilovoltios (kV). Con la firma de este contrato, cuyo plazo de

ejecución es de 29 meses, la filial de IBERDROLA alcanza los 46 acuerdos cerrados en México desde que comenzó a operar en este país, en el año 2001, por un importe aproximado de 2.500 millones $.

Asimismo, se trata del quinto contrato relevante que IBERDROLA INGENIERÍA firma desde 2010 en México/Centroamérica, una de las áreas clave para el desarrollo futuro de su estrategia, basada en la internacionalización y la captación de clientes ajenos al Grupo, junto con Brasil, EE.UU., Reino Unido, Europa del Este, Oriente Medio y el norte de África.

La filial de ingeniería y construcción de IBERDROLA, que opera en la actualidad en más de 30 países, se adjudicó el pasado mes de julio un contrato en México por 70,1 millones de dólares para poner en marcha dos líneas de más de 220 kilómetros de longitud y dos subestaciones en el Estado de Jalisco.

Este contrato se une al adjudicado también dicho ejercicio para el desarrollo de redes de transmisión eléctrica y subestaciones en la

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Iberdrola Ingeniería se

adjudica la construcción de

una planta de 430 MW en

México por 320 millones $

El proyecto que se realizará en el plazo de 29 meses en la localidad de Salamanca incluye además de la central de cogeneración la puesta en marcha de una subestación y ocho líneas de transmisión.

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presa hidroeléctrica La Yesca, ubicada a 105 kilómetros al noroeste de Guadalajara, entre los Estados de Jalisco y Nayarit.

También en 2010, IBERDROLA INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN se hizo con el proyecto para levantar el parque eólico mexicano de Piedra Larga, en el Estado de Oaxaca, por un importe de alrededor de 99 millones de dólares. La instalación será una de las más grandes de este país norteamericano, con una potencia instalada de 228 MW.

Por otro lado, un consorcio formado por IBERDROLA INGENIERÍA y Gamesa se adjudicó el pasado mes de julio la construcción de un parque eólico en Honduras, denominado Cerro de Hula, de 102 MW de potencia. El propietario de la instalación es Mesoamérica Energy, empresa dedicada al desarrollo de proyectos de energía renovable en Centroamérica y países vecinos, a través de su subsidiaria local Energía Eólica de Honduras.

Los proyectos en energías renovables y líneas de distribución eléctrica son dos de las cuatro principales áreas de actividad de la Empresa, junto al desarrollo de proyectos en centrales eléctricas de generación, fundamentalmente ciclos combinados de gas y nucleares. Cabe destacar que, aparte de España, México se ha convertido en el único país del mundo en el que la Compañía ha llevado a cabo proyectos en todas las áreas de negocio en las que desarrolla su actividad.

COGENERACIÓN

IBERDROLA Ingeniería y Construcción, un líder mundial

que sigue avanzando.

IBERDROLA Ingeniería y Construcción es una de las principales compañías de ingeniería energética del mundo, con proyectos en más de 30 países y filiales y sucursales en 27 países de Europa, Asia, África y América. En 2010 la cartera de proyectos de la Compañía superó los dos mil millones de euros. El 84% de esta cartera de proyectos se localiza en el exterior, lo que demuestra la progresiva e intensa internacionalización registrada en los últimos años de la actividad de la Compañía. Las áreas estratégicas de expansión internacional de la Compañía son Estados Unidos, Reino Unido, Latinoamérica, Oriente Medio, Rusia y países del Este de Europa.

El incremento de su actividad en los últimos años es el producto del cambio de estrategia de la Compañía iniciado en 2004, cuando orientó su actividad a la ingeniería y la construcción, principalmente de instalaciones eléctricas de generación, distribución y control. Asimismo realiza importantes proyectos a nivel mundial en el área nuclear y de energías renovables, con un alto componente de I+D+i.

La búsqueda y consolidación de mercados exteriores y el servicio a la matriz IBERDROLA de la experiencia y el know-how adquirido como una de las principales ingenierías energéticas del mundo, conforman dos de los ejes principales de la acción estratégica de la Compañía. En este sentido, hay que destacar el alto grado alcanzado por el Grupo en sus sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales y gestión de la I+D+i, enfocados a la mejora continua de sus productos, que le permiten un aumento de su competitividad y valor añadido.

La Compañía es filial 100% IBERDROLA, uno de los principales grupos energéticos del mundo, con presencia en más de 40 países y líder mundial del sector de las energías renovables.

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E l comisario de Energía de la Unión Europea Günter Oettinger, en rueda de prensa ha comentado que para

Bruselas no es aceptable las discusiones parlamentarias originadas tanto en España como en la República Checa, sobre cambios retroactivos para ayudar al presupuesto.

Oettinger ha explicado que el Ejecutivo comunitario se ha puesto en contacto con ambos países para avisarles de que un recorte de las ayudas con carácter retroactivo cuestionaría la seguridad que necesitan las empresas para planificar sus inversiones e incluso podría poner en riesgo los objetivos de la UE en materia de renovables.

"Si alguien construye una planta de energía eólica, debe poder saber durante cuánto tiempo recibirá financiación y a qué nivel, qué precio obtendrá por la electricidad", ha resaltado el comisario de Energía.

El Ejecutivo comunitario no sólo critica el recorte de inversiones en renovables sino que pide a los Estados miembros que multipliquen por dos los fondos que dedican a las energías limpias, para que pasen de 35.000 millones de euros al año a 70.000 millones de euros al año.

Pese a las subvenciones concedidas hasta ahora, Bruselas cree que España no cumplirá sus objetivos de 2010 en cuanto a cuota de renovables en la producción de electricidad y en el transporte.

Por lo que se refiere a electricidad, España sólo ha realizado progresos moderados hacia la meta indicativa del 29,4% de renovables, mientras que en transportes está muy lejos de alcanzar el 5,75% de biocombustibles, según un estudio del Ejecutivo comunitario.

Únicamente siete Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Hungría, Irlanda, Países Bajos y Suecia) han logrado su objetivo de renovables en 2010 en el sector de la electricidad. Por lo que se refiere a los transportes, ocho países alcanzaron su meta (Austria, Francia, Alemania, Hungría, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Suecia).

En todo caso, la Comisión considera que todos los Estados miembros cumplirán su objetivo de renovables para 2020 si ponen en marcha los planes de acción nacionales que han presentado a Bruselas y mejoran los instrumentos de financiación.

NOTICIAS

4747

La Comisión Europea ha advertido a España de que los recortes retroactivos en las primas a las energías renovables no son aceptables, pese a los problemas presupuestarios provocados por la crisis, porque las empresas necesitan seguridad para planificar sus inversiones.

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NOTICIAS

L a publicación se suma a otros medios de comunicación de todo el mundo que en lo que va de año se han

in te re sado por e l p roye cto de autoabastecimiento energético de El Hierro. Es el caso del 'New York Times', 'Washington Post', 'Herald Tribune', la televisión francesa Arte, la cadena española Antena 3 o el Canal Coreano KBS.

El artículo 'El Hierro, la isla eléctrica' está recogido en 10 de las 80 páginas del número 201 del 'Journal des Énergies Renouvelables'. La cabecera bimestral hace un recorrido por los hitos más relevantes que han rodeado la iniciativa energética herreña.

Además de la distribución en los puntos de venta, 'Journal des Énergies Renouvelables' cuenta con 6.000 lectores inscritos, entre los

que "predominan profesionales del sector energético, empresarios, autoridades y apasionados de las renovables", según el director de la revista, Yves-Bruno Civel.

El texto cita los aspectos innovadores de la Central y expone datos sobre los elementos mecánicos y la configuración técnica que permitirá combinar dos fuentes de energía, eólica e hidráulica, para garantizar la demanda eléctrica de un territorio aislado, como es El Hierro, basándose en el almacenamiento masivo de energía.

La revista francesa también se hace eco de las recientes declaraciones del comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn, quien afirmó que El Hierro "no es el final, sino el principio de Europa".

La prensa internacional se está haciendo eco de los avances que se están llevando a cabo en torno a la Central Hidroeólica de El Hierro. Así, la revista francesa 'JOURNAL DES ÉNERGIES RENOUVELABLES' define este este proyecto como "un grano de arena en el océano mundial del petróleo pero importantísimo por su valor ejemplar para el mundo".

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EL PROYECTO

En el Plan de Sostenibilidad de El Hierro aprobado el 27 de Noviembre de 1997 por el Cabildo de El Hierro se recoge la idea de hacer de la isla un

lugar autosostenido. Esta posibilidad queda respaldada en el “Libro Blanco para una estrategia y un Plan de acción Comunitarios”, desarrollado por la Comisión Europea, en el que se cita: ”… se seleccionará a una serie de comunidades, regiones, ciudades e islas entre aquellas que puedan aspirar razonablemente a asegurarse la totalidad de su suministro de electricidad a partir de fuentes de energías renovables ...”. Finalmente se incluía este proyecto en el Plan Insular de Ordenación de El Hierro, aprobado definitivamente el 17 de junio de 2002.

En enero de 2000, la isla fue declarada Reserva de la Biosfera. Este sello de distinción se le concede a la isla por la especial conservación de su riqueza medioambiental y cultural, así como por la búsqueda del progreso y desarrollo de sus habitantes. Este hecho supone que cualquier actuación encaminada a reducir la presión antrópica sobre los hábitats naturales mediante el autoabastecimiento de energía eléctrica a través del uso de energías renovables se considere de notable importancia para el desarrollo social, económico y ambiental de la isla de El Hierro

En este marco, el Cabildo de El Hierro, Unelco S.A. y el Instituto Tecnológico de Canarias (I.T.C.) se inclinaron por el desarrollo del

proyecto denominado “Central Hidroeólica de El Hierro”, con el objetivo de que esta isla

sea la primera capaz de autoabastecerse de energía eléctrica por medio de fuentes de energía totalmente renovables. En una primera fase se elaboró un estudio de viabilidad técnica en el que se determinó la configuración óptima de aerogeneradores, turbinas hidráulicas, volúmenes de depósitos

y equipos de bombeo a instalar en la nueva central

El Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) y el Presidente del Cabildo Insular, en representación de la promotora del proyecto, Gorona del Viento El Hierro S.A., firmaron el 20 de marzo de 2007 el convenio por el que se regulan los mecanismos de aportación de fondos públicos y de control y seguimiento de las actuaciones de esta iniciativa. Esta fecha fue clave, ya que garantizó la mayor parte de la financiación necesaria para llevar a cabo los trabajos.

El proyecto, con un coste de 64,7 millones de euros está promovido por Gorona del Viento El Hierro, S.A., participada por el Cabildo Insular (60%), Endesa (30%) y el Instituto Tecnológico de Canarias (10%). Para esta inversión se han contemplado ayudas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado por un importe de hasta 35 millones de euros, que serán transferidos al IDAE como subvenciones nominativas para su concesión a Gorona del Viento El Hierro, S.A.

En 2007 ya se consignó una primera

aportación de 90.000 euros; en 2008 se fijó

a 4,4 millones de euros; en el 2009, 14,6

millones de euros; y finalmente entre 2010

y 2011, 45 millones de euros .

El apoyo público que precisaba la iniciativa se ha concedido en el marco de las actuaciones que lleva a cabo el Gobierno en materia de ahorro, diversificación energética, aprovechamiento de las energías renovables y respeto al medio ambiente y por tratarse de un proyecto de alta innovación tecnológica y ejemplarizante, el cual permitirá poner en práctica un modelo de gestión energética integrada hidroeléctrica-eólica, altamente replicable en otras islas y en la Península, ya que facilitará la integración de la energía eólica en el sistema eléctrico nacional.

NOTICIAS

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El IDAE está aportando su experiencia a este proyecto en su fase de desarrollo y realiza labores de seguimiento, inspección y supervisión durante las fases de diseño, suministro, montaje, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento, asegurando la correcta aplicación de los fondos presupuestarios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DEL PROYECTO

El proyecto Hidroeólico comprende los siguientes elementos

Depósito Superior: Situado en el cráter de “La

Caldera”, tendrá una capacidad máxima de 500.000 m3 y dos tomas sumidero con impermeabilización en lámina PVC reparable bajo el agua.

Depósito Inferior: Situado en las proximidades

de la C.T. Llanos Blancos, tendrá una

capacidad útil de 150.000 m3, conformado por una presa construida a tal fin de materiales sueltos y impermeabilización en lámina PVC reparable bajo agua.

Conducciones forzadas, compuestas por dos

tuberías aéreas con tramo de 530 m bajo

cardonal en galería. Conducción de impulsión de 3015 m de 0,8 m de diámetro, conducción de turbinación de 2.350 m de 1 m de diámetro y conducción de aspiración de 188 m de 1 m de diámetro.

Central de Bombeo: instalado en un edificio

de nueva construcción, estará constituido por 2 grupos bomba de 1500 kW y 6 grupos bomba de 500 kW, con una potencia total de 6 MW. Con variadores de 1500/500 kW.

Central de Turbinación: Constituida por 4

grupos Pelton de 2.830 kW de potencia cada uno, con una potencia total de 11,32 MW. El caudal máximo en generación es de 2,0 m3/s, con un salto bruto de 655 metros.

Parque eólico: Constituido por un conjunto

de 5 aerogeneradores (Enercon E-70) de 2,3

MW de potencia cada uno, con una potencia

total de 11,5 MW.

Subestación Eléctrica de Interconexión entre

central hidráulica, central de bombeo y

parque eólico. Se situará en zona anexa a la

Subestación de Llanos Blancos, de doble

embarrado y doble interruptor y punto de

enganche en la SE Llanos Blancos.

NOTICIAS

Central Hidroeólica de El HierroCentral Hidroeólica de El Hierro

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E l sistema consiste en captar la energía solar acumulada en el pavimento, mediante el transporte de un fluido a

través de tuberías por debajo del mismo. Este método tiene un funcionamiento parecido al de un captador solar integrado en el pavimento, explican los expertos. "Dada la gran superficie pavimentada disponible, existe un gran potencial para la recuperación de esta energía. Además, dicho sistema puede ser implementado bajo cualquier superficie pavimentada expuesta a radiación solar, como carreteras, aparcamientos o aeropuertos".

Aplicaciones del captador solar

El sistema puede ser diseñado para múltiples aplicaciones, aunque la más novedosa resulta ser la de captador solar, con un gran potencial en el sector de la construcción. Con la incorporación de conceptos tales como el almacenamiento térmico y bombas de calor al sistema desarrollado, la energía solar acumulada puede ser utilizada en aplicaciones de baja temperatura, tales como la climatización de edificios, polideportivos, piscinas, o suministro de agua caliente.

Otra aplicación potencial del sistema es su utilización en invierno para mantener la temperatura del asfalto por encima del punto de congelación y prevenir así la formación de hielo en carreteras. Además del beneficio para la seguridad vial, también se disminuye la cantidad de sal utilizada para este fin.

Un sistema ecológico

El sistema supone una reducción en el consumo de combustibles fósiles, así como un descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, al aprovechar una fuente de energía renovable. Además, se disminuye el mantenimiento necesario en carreteras, porque tanto en invierno como en verano se mantiene una temperatura del firme más estable, lo que reduce la formación de grietas y surcos en los pavimentos. Otra de las ventajas del sistema es la disminución del efecto isla de calor en ciudades, por el beneficio que supone la extracción de calor de las superficies pavimentadas.

NOTICIAS

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Los pavimentos asfálticos pueden llegar a calentarse hasta 70 grados Los pavimentos asfálticos pueden llegar a calentarse hasta 70 grados

durante días de fuerte irradiación solar. Tecnalia, a través de su durante días de fuerte irradiación solar. Tecnalia, a través de su

Unidad de Construcción, participa en el proyecto Pavener cuyo Unidad de Construcción, participa en el proyecto Pavener cuyo

desarrollo lidera el Grupo Campezo con sede en Guipúzcoa que desarrollo lidera el Grupo Campezo con sede en Guipúzcoa que

tiene como objetivo el desarrollo de un sistema que capte la energía tiene como objetivo el desarrollo de un sistema que capte la energía

solar integrada en el pavimento asfálticosolar integrada en el pavimento asfáltico..

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C atar invertirá 3.000 millones de euros en empresas españolas, según han anunciado fuentes de La Moncloa. El

presidente José Luis Rodríguez Zapatero en su gira por el Golfo Pérsico anunció en una rueda de prensa con el primer ministro catarí, Hamad bin Jaber Al Thani, en la capital, Doha, que 300 de esos millones irán a parar al proceso de capitalización de las cajas españolas. Los 2.700 millones de euros restantes se destinarán a otro tipo de inversión empresarial, aunque todavía no se han determinado las compañías que se beneficiarán de la operación.

Zapatero sí ha aclarado que el fondo soberano catarí (QIA) realizará inversiones "muy importantes" en los sectores de las telecomunicaciones y la energía, aunque sin concretar ni las firmas ni el volumen. España y Catar están negociando la creación de un fondo conjunto para realizar inversiones tanto en España como en América Latina, lo que se completará con un convenido para evitar la doble imposición. Todos estos acuerdos deberían suscribirse durante la visita oficial que hará a España en abril el emir de Catar, el jeque Hamad bin Khalifa Al-Thani, con quien también se ha reunido el Presidente.

España y Catar han firmado además un acuerdo marco de cooperación en infraestructuras que servirá de paraguas para que empresas españolas participen en un plan de 150.000 millones de dólares con el que Catar quiere equiparse para el mundial de futbol de 2022. El emirato planea construir 12 estadios de fútbol con aire acondicionado para el evento, además de un nuevo aeropuerto, entre otras obras. La constructora española OHL ya trabaja en la ampliación del aeropuerto de Doha, por 2.800 millones de euros.

Zapatero atribuyó la inflación de febrero (3,6% interanual) al aumento del coste del crudo y se mostró confiado en que el próximo mes se reducirá la presión al alza de los precios. Insistió, además, en que la recuperación de la económica española "está en marcha" y va a confirmarse "en el primer trimestre del año", aunque se demore más la creación de empleo. Reconoció, no obstante, que un encarecimiento permanente del petróleo presionará la inflación, por lo que defendió las medidas de ahorro adoptadas por el Gobierno, como la reducción del límite de velocidad a 110 kilómetros por hora.

Frente a las críticas que ha suscitado esta medida, aseguró que la limitación de la velocidad "además de ahorrar, salva vidas y contamina menos". Sostuvo que supondrá un ahorro de 1.500 millones en la factura energética que pagan los consumidores, aunque para la Hacienda pública el recorte sea menor, pues dejará de ingresar unos 500 millones en impuestos. Pese a ello, insistió en que se trata de una medida temporal, que "ojalá dure el menor tiempo posible", porque eso significará que se ha frenado el alza del crudo.

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NOTICIAS

R enovetec Ingeniería mantiene en sus almacenes de Fuenlabrada un importante stock de repuesto. Está

diseñado especialmente para atender las necesidades de las plantas de generación de energía eléctrica:

Centrales termosolares

Plantas de cogeneración

Ciclos combinados

Plantas de biomasa

La fuerte reducción en los stock de repuesto de fabricantes de equipos y de promotores de plantas amenaza en muchas ocasiones la disponibilidad de una planta de generación de energía. RENOVETEC INGENIERÍA ha seleccionado los componentes más críticos de una central. La mayor parte del stock de

repuesto seleccionado por RENOVETEC INGENIERÍA tiene alguna de las siguientes características:

Repuestos de gran consumo, que se necesitan constantemente en la planta.

Repuestos críticos, cuya parada afecta al plan de producción.

Repuesto con una probabilidad de fallo media-alta.

Repuesto con un plazo de entrega muy alto.

El stock de repuesto RENOVETEC INGENIERÍA está disponible 7 días a la semana para su entrega dentro de las 24 horas siguientes a la realización del pedido.

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NOTICIAS

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Instrumentación

Caudalímetros de presión diferencial, ultrasónicos, vortex y coriolis

Sondas de temperatura PT100 y termopares J, K

Termómetros visuales

Transmisores de presión

Manómetros visuales

Presostatos

Transmisores de nivel de presión diferencial y radar

Pick-ups

Acelerómetros

Válvulas manuales

Válvulas de mariposa, diversos diámetros y acabados interiores

Válvulas de bola, diversos diámetros y acabados interiores

Válvulas de macho, diversos diámetros y acabados interiores

Válvulas de compuerta

Válvulas de globo

Válvulas motorizadas de regulación

Actuadores

Posicionadores

Válvulas de regulación (mariposa, bola y globo)

Tarjetas electrónicas de diversos equipos

Tarjetas entrada/salida analógicas y

digitales

PLC diversas marcas

Fuentes de alimentación

Variadores de velocidad, diversas marcas

Motores eléctricos

Media tensión (6.3 kv)

Baja tensión (400 v)

Tensiones especiales (690 v)

Bombas centrífugas

Bombas de HTF, diversos caudales

Bombas de agua, baja presión

Bombas de agua multietapa

Cierres para bombas centrífugas API 682

Cierres mecánicos

Rodamientos

Cojinetes de fricción

Rodetes y ejes

Anillos de rozamiento

Kits de reparación completo, para diversos modelos de bombas

Repuesto de turbinas de vapor

Sensores de posición, velocidad

Cojinetes

Juegos de álabes

Sellos laberínticos Sellos de carbón

MATERIALES QUE COMPONEN EL STOCK DE REPUESTO

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¿Sabías que…?

NOTICIAS

RENOVETEC ha desarrollado un completo PLAN DE MANTENIMIENTO de Centrales Termosolares de tecnología CCP.

El plan contempla el mantenimiento programado de todos los sistemas de una central termosolar:

Campo Solar

Sistema HTF

Tren de generación de vapor

Ciclo Agua-Vapor

Turbina de vapor + generador

Sistema de alta tensión

Sistema de control

Sistema de refrigeración principal

Sistema de refrigeración de equipos

Planta de tratamiento de agua

Planta de tratamiento de efluentes

Sistema contraincendios

Planta de aire comprimido

Toma de agua

Línea de alta tensión

Edificios y viales

Para elaborarlo, RENOVETEC se ha basado en el documento “elaboración de planes de mantenimiento basados en instrucciones genéricas. En él se contemplan un total de 6 fases. El documento completo puede verse en : www.renovetec.com

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PLAN DE FORMACIÓN RENOVETEC PARA OPERADORES DE CENTRALES

TERMOSOLARES

RENOVETEC ha desarrollado un completo Plan de Formación de casi 200 horas de duración en la Central Termosolar SOLEVAL (sociedad formada por Siemens y Valoriza) de 49,9 MW de potencia, situada en la localidad de Lebrija (Sevilla). El curso ha durado 24 días lectivos repartidos a lo largo de 6 semanas.

El plan se ha dirigido al personal de Operación y Mantenimiento. En él han participado 8 profesores, y ha constado de los siguientes módulos:

Módulo 1: Centrales termoeléctricas y el mercado eléctrico

Módulo 2: Curso de bombas centrífugas

Módulo 3: Curso de Torres de refrigeración, intercambiadores y válvulas

Módulo 4: Curso de Turbina de vapor Siemens SST-700

Módulo 5: Curso de sistemas de media y alta tensión en Centrales Termosolares

Módulo 6: Curso de Motores eléctricos y Generador SST-700

Módulo 7: Curso de Instrumentación y Control en Centrales Termosolares

Módulo 8: Curso de Gestión del Mantenimiento y Mantenimiento Legal en centrales termoeléctricas

Módulo 9: Curso de Mantenimiento Predictivo: Vibraciones, boroscopias, análisis de aceites y termografía

Módulo 10: Curso avanzado Termosolar: Campo solar, sistema HTF y Ciclo Agua-Vapor

Módulo 11: Operación eficiente de Centrales Termosolares

Módulo 12: El control químico en centrales Termoeléctricas

Cada alumno de los 38 alumnos a los que se ha dirigido el curso y que forman parte de la plantilla de SOLEVAL, ha recibido 12 libros, que con sus más de 2000 páginas componen la colección más completa sobre energía termosolar editada hasta el momento. El material se ha desarrollado a partir de la extensa base documental y gráfica con la que actualmente cuenta RENOVETEC.

RENOVETEC ha organizado el CICLO FORMATIVO DE EXPERTO EN CENTRALES TERMOSOLARES

El ciclo se desarrolla en Madrid, en los

meses de Febrero y Mayo de 2011. El ciclo,

cuyo objetivo es formar técnicos preparados para abordar el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de centrales termosoalres está compuesto por siete cursos que pueden cursarse de forma totalmente independiente:

Curso de diseño termosolar I: El campo

solar

Curso de diseño termosolar II: Sistema HTF

y Ciclo Agua-Vapor

Construcción de Centrales Termosolares

Puesta en marcha de Centrales

Termosolares

Operación de Centrales Termosolares:

eficiencia y optimización

Mantenimiento de Centrales Termosolares

Permitting y gestión financiera de proyectos

energéticos

NOTICIAS

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NOTICIAS RENOVETEC

M A N T E N I M I E N T O LEGAL EN HC ENERGÍA RENOVETEC ha desarrollado el curso de MANTENIMIENTO LEGAL en CENTRALES ELÉCTRICAS, de 8 horas de duración, en la Central de Ciclo Combinado de Castejón (Navarra) propiedad de HC. Es el tercer curso de Mantenimiento Legal que RENOVETEC realiza para HC, después de los cursos impartidos en SIDERGAS y en la Central Térmica de ABOÑO

CURSO DE ALTA TENSIÓN EN INDRA

RENOVETEC ha realizado el curso de formación para trabajadores autorizados y cualificados para trabajos con riesgo eléctrico de la empresa INDRA. El curso, de 24 horas de duración, ha incluido 8 horas de formación práctica en las instalaciones de alta tensión de las que RENOVETEC dispone para fines formativos en Fuenlabrada (Madrid)

RENOVETEC imparte formación termosolar en CENIFER

RENOVETEC ha impartido entre el 7 al 11 de Marzo un Curso Avanzado de Centrales Termosolares en el Centro Nacional Integrado de Energías Renovables (CENIFER) en Pamplona, de 40 horas de duración. El programa, desarrollado específicamente para esta formación, ha constado de 5 módulos y abarca todos los aspectos clave de la energía termosolar: el campo solar, el sistema HTF, el

tren de generación de vapor, el ciclo agua-vapor, la turbina de vapor y los sistemas eléctricos de una central.

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Programación de Cursos Programación de Cursos

91 126 37 66 www.renovetec.com

PROXIMOS CURSOSPROXIMOS CURSOS FECHA FECHA LUGARLUGAR

Construcción de Centrales Termosolares (INGENIERÍA TERMOSOLAR IV)

17-18 Marzo 2011 Madrid

Curso de Mantenimiento de Aerogeneradores 24-25 Marzo 2011 Madrid

Puesta en Marcha de Centrales Termosolares (INGENIERÍA TERMOSOLAR V)

31 Marzo-1 Abril 2011 Madrid

Microcogeneración y Cogeneración 7-8 Abril 2011 Madrid

Operación de Centrales Termosolares (INGENIERÍA TERMOSOLAR VI)

14-15 Abril 2011 Madrid

Mantenimiento de Centrales Termosolares (INGENIERÍA TERMOSOLAR VII)

5-6 Mayo 2011 Madrid

Alta y Media Tensión en Instalaciones Industriales 9-10 Mayo 2011 Madrid

Biocombustibles 12-13 Mayo 2011 Madrid

Mantenimiento Legal 19-20 Mayo 2011 Madrid

Permitting y Gestión Financiera de Proyectos (INGENIERIA TERMOSOLAR I)

23-24 Mayo 2011 Madrid

Operador de Torres y Control de la Legionella 25-26-27 Mayo 2011 Madrid

Operador de Calderas 30 Mayo al 3 de Junio 2011 SEVILLA

Permitting y Gestión Financiera de Proyectos (INGENIERÍA TERMOSOLAR I)

3-4 Febrero 2011 Madrid

Mantenimiento de Turbinas de Vapor 10-11 Febrero 2011 Madrid

Ingeniería del campo solar (INGENIERÍA TERMOSOLAR II)

17-18 Febrero 2011 Madrid

Curso de Instrumentación en Plantas Industriales 24-25 Febrero 2011 Madrid

Ingeniería del Bloque de Potencia (INGENIERÍA TERMOSOLAR III)

3-4 Marzo 2011 Madrid

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NOTICIAS

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Cumbre de Optimización Cumbre de Optimización

de Plantas Solares de Plantas Solares

TermoeléctricasTermoeléctricas

SEVILLASEVILLA, 31 de Mayo, 31 de Mayo––1 de Junio 20111 de Junio 2011

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